Cтраница 2
При выполнении условий синхронизма выход третьей гармоники лазера резко увеличивался. [16]
В диспергирующих средах условия синхронизма могут выполняться лишь для избранных троек частот, но зато для них эффективность взаимодействия будет выше, поскольку нет других волн, участвующих в энергообмене. Подобные эффекты давно используются, например, в радиофизике и оптике. [17]
Это явно противоречит условию синхронизма. Единственным выходом здесь видится уменьшение числа оборотов электрона в рабочем пространстве, чтобы набег фазы вращающегося электрона относительно высокочастотного поля оставался близким к тт. [18]
Равенство (56.46) называется условием векторного пространственного синхронизма. [19]
Соответствующие преобразованию в условиях касательного синхронизма значения ( A / cp lrJL) 2 при L-1 см составляли 0 2 108 в первом варианте и 2 108 во втором. [20]
При работе лампы выполняется условие приближенного синхронизма между тремя первыми волнами, в то время как взаимодействием с четвертой волной можно пренебречь. Взаимодействуя с прямой волной, обладающей положительной плотностью потока энергии, медленная волна пространственного заряда распадается на пару волн так же, как в лампе с двойным пучком. Решение уравнения (11.38) показывает, что одна волна затухает с расстоянием, а ее амплитуда изменяется как е - 866 Сг. Амплитуда другой волны изменяется как е0 - 866 3 02, что соответствует усилению 47 3 С дб на расстоянии, равном длине волны. [21]
![]() |
Образование спиц в магнетроне. [22] |
Центры спии при нарушении условия синхронизма несколько смещаются в сторону отставания ( или опережения при vev) относительно плоскости максимального тормозящего поля. Таким образом, в отличие от приборов типа О, электромагнитная волна захватывает электронный поток и заставляет его перемещаться синхронно. [23]
В средах с дисперсией условия синхронизма при нелинейном взаимодействии волн фактически являются условиями резонанса. В этом случае вследствие осцилляции знака работы внешней силы по возбуждению квазиупругих колебаний передача энергии между взаимодействующими волнами мала. [24]
Потенциал синхронизации связан с условием синхронизма и, следовательно, с величиной фазовой скорости бегущей волны. [25]
Таким образом, в условиях приближенного синхронизма по мере распространения падающей волны и ее нелинейного взаимодействия со средой происходит поочередная перекачка энергии между падающей волной и волной нелинейной поляризации с характерным периодом, равным длине синхронизма. Такая зависимость качественно отлична от зависимости Е с z в случае точного синхронизма в нелинейной среде и в случае линейной среды. Осцилляции амплитуды Е по мере изменения длины пути распространения падающей волны легко наблюдаются экспериментально. [26]
Если прп этом дополнительно выполнить условие синхронизма для четырех взаимодействующих волн fcu. А и3 - Р ю1 feajiTO эти волны будут взаимосвязаны, энергия может перекачиваться из мощных волн с частотами MI, ( 02 в волны с частотами ( ог, шм. Поэтому регистрация этих волн пе вызывает никаких проблем. [27]
![]() |
Дисперсионная характеристика волновода, поясняющая возникновение в пениотроне распределенной обратной связи на встречной волне. [28] |
Частоты, при которых справедливо условие синхронизма (1.192), могут быть найдены графически. [29]
![]() |
Зависимость прозрачности нелинейной среды для сигнальной волны от значения константы связи для двух соотношений сигнальной волны и волны накачки. 1 -а 10. 2 - а2 100. [30] |