Cтраница 3
Однако это не исключает необходимости учета также амплитудно-временной энергетической характеристики при изучении и трактовке некоторых особенностей биологического действия прерывистых или импульсных вибраций. Кроме того, следует указать, что при современном уровне развития измерительной техники, позволяющей производить аппаратурный, частотный и статистический анализ колебательных процессов, применение трудоемкого процесса гармонического анализа частных реализаций беспорядочных вибраций с последующей их статистической обработкой не оправдано. Однако при изучении действия импульсных вибраций гармонический анализ может оказаться полезным при изучении корреляции особенностей биологического действия со спецификой их механического воздействия. [31]
Показано, что при превышении электрическим полем некоторого порогового значения возникает ионно-звуковая турбулентность, которая может привести к тому, что эффективная частота столкновений электронов с плазмонами станет больше частоты столкновений электронов с нейтралами ( особенно в верхней части области ионосферы) v % ven. Этот эффект должен сказаться на том, что при одной и той же степени надкритичности диапазон возможных ракурсных углов существенно увеличивается. Таким образом, появляется возможность объяснить экспериментально наблюдаемые радиотражения под большими ракурсными углами во время турбулизации ионосферной плазмы продпьными токами, коррелирующими с вторгающимися потоками заряженных частиц. Изучение корреляции диапазона ракурсных углов принимаемых радиоотражений с наблюдаемыми бухтообразными магнитными возмущениями и с измеряемыми одновременно продольными токами может также дать информацию о динамике изучаемых турбулентных процессов. [32]
Эта теория находит большие приложения в метеорологических, геофизических задачах, теории турбулентного потока и др. областях. Им введены тензоры регрессии и условной дисперсии. В случае нормального распределения п-мерного случайного вектора это последнее полностью определяется заданием вектора математического ожидания и тензором дисперсии. Обуховым предложение о каноническом разложении корреляционной плотности приводит задачу изучения многомерных векторных корреляций к случаю одномерных векторов. [33]
С точки зрения металловедов структуры редкоземельных ин-терметаллидов, по-видимому, ненамного более интересны, чем структуры других семейств веществ, и не лучше их поддаются интерпретации. В настоящем обзоре имеются не вызывающие сомнения доказательства того, что эффекты атомных размеров и электронной концентрации существенным образом определяют кристаллические структуры. К сожалению, проблема эта требует значительно более тонкого подхода; вклады, которые в конечном итоге определяют устойчивую кристаллическую структуру, вероятно, могут быть величинами второго порядка. В этой области содружество металловедов и физиков может быть наиболее продуктивным при изучении корреляции структурных и электронных свойств. Однако даже при хорошо установленных кор - реляциях зачастую возникают добавочные проблемы, которые должны быть решены в первую очередь. [34]
По описанной методике все аберрационные коэффициенты L - L8 принимают одинаковые значения с равной вероятностью. Неизвестно, соответствует ли это реальному распределению аберрационных коэффициентов всего множества оптических систем с малыми остаточными аберрациями, которые рассчитывали и рассчитывают на практике. Существуют, однако, классы оптических систем, для которых это положение не выполняется. Например, симметричные объективы с симметричным ходом лучей в принципе не имеют нечетных аберраций. У тех же симметричных объективов, используемых в несимметричном режиме, как правило, четные аберрации превалируют над нечетными. С другой стороны, вряд ли возможна какая-либо другая модель для изучения корреляции критериев качества, кроме модели равновероятных одинаковых значений для всех аберрационных коэффициентов. [36]