Фазовый фактор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Нет ничего быстрее скорости света. Чтобы доказать это себе, попробуй открыть дверцу холодильника быстрее, чем в нем зажжется свет. Законы Мерфи (еще...)

Фазовый фактор

Cтраница 1


Фазовый фактор в (4.46) представляет модулярную аномалию, которая сокращается механизмом Грина - Шварца.  [1]

Фазовым фактором задачи В по-прежнему является вектор W -, а вектор К - одно из управлений.  [2]

3 Фазовые аномалии для гауссова пучка вблизи фокуса. Сплошная кривая - однородная волна. штриховая кривая - 0 2б2. штрихпунктирная кривая - 662. здесь вт - апертура пучка, ограниченного круглым отверстием, a V2 5 - эффективная апертура гауссова пучка. [3]

Поведение фазового фактора Ф ( и) вблизи фокуса и 0 связано с фазовой аномалией поля Гун, о которой мы уже упоминали в конце разд. В противоположном случае ( 0макс 5) осцилляции исчезают и переход от 0 к - тг становится гладким. Это позволяет заключить, что фазовые осцилляции связаны с освещением границы апертуры. В общем случае они становятся несущественными, если поле на выходном зрачке достаточно сужено по сравнению с размером зрачка. Во всяком случае убывание Ф ( м) на тг при переходе через фокус соответствует скачку на тг, полученному ранее в разд.  [4]

Видно, что фазовые факторы p / / / i, возникающие благодаря взаимодействию с полем, не являются случайными, в отличие от фактора Раби gr Jn 1, где т - I / VQ - время пролета.  [5]

Как мы увидим в разделе 11.3, такие фазовые факторы становятся существенными при рассмотрении суперпозиции двух различных когерентных состояний.  [6]

Угол рассеяния 9 указан на рис. 10.1; фазовый фактор еч г содержит информацию о трансляционном движении центров рассеяния; со0 - частота падающего света.  [7]

Усреднение по времени происходит по промежутку г времени взаимодействия и содержит фазовый фактор, зависящий как от отстройки А / частоты / - и моды резервуара от атомного перехода, так и от г. Покажем, что, несмотря на указанное усреднение, величина g зависит от времени.  [8]

Конечно, эта классическая операция имеет неклассические черты, выражающиеся в фазовых факторах, ассоциируемых с временной эволюцией.  [9]

В записи ( 21 48) Ag - амплитуды дифрагированных пучков для разных g, участвующих в формировании изображения, Xg ( r) - фазовый фактор для каждого пучка g, связанный с его прохождением в кристалле; gr - то же, но для пути луча за пределами образца.  [10]

11 В таблице представлены двухуровневые квантовомеханические системы, которые могут быть использованы в качестве квантового бита. - минимальное время, за которое можно возбудить квантовую сис. [11]

Это представляется крайне важным, так как квантовые вычисления требуют большого времени дефазирования, наряду с большим временем декогерентности. Дефази-рование - потеря точности в фазовых факторах в ( 3), должно быть при квантовых вычислениях сведено к минимуму.  [12]

Однако в общем случае передача объекта описывается комплексной функцией. При этом абсолютный ход функции является фактором, определяющим степень ослабления сигнала объекта синусоидальной формы при наложении на него модуляции в соответствии с пространственной частотой. За счет мнимой части комплексной функции описывается фазовый фактор ФПМ.  [13]

Реакции, в которых в конечном состоянии образуется три и более частиц, кардинально отличаются от двучастич-ных реакций числом параметров. В то время как реакции с двумя частицами характеризуются двумя параметрами, реакциям с многими частицами свойственно большее число параметров и, в частности, поэтому нет фиксированного значения импульса рк, который существенно определял выводы, сделанные в предыдущей главе. В этом случае существуют три основные класса задач: 1) нахождение экстремальных соотношений, 2) вычисление энергетических распределений, исходя из представлений о существенной роли фазовых факторов и 3) нахождение общих закономерностей в крайнем релятивистском случае, когда можно в большей или меньшей степени рассчитывать на успешное применение формулы ( 4 3), в которую не входят импульсные распределения вторичных частиц.  [14]

После того как установлено положение тяжелого атома, фазу его можно вычис. Фурье, При этом предполагают, что структура целиком состоит из тяжелого атома, что, конечно, не отвечает истине, но является достаточно близким приближением; позволяющим обнаружить некоторые отчетливые детали структуры. Для большинства рефлексов фаза, отвечающая рассеянию целой молекулой, не очень отличается от рассеяния одного лишь тяжелого атома. Рассчитанные фазы тяжелого атома объединяют с наблюдаемыми интенсивностями, чтобы получить фурье-представ-ление. Такая операция дает приближенную структуру. Если удается установить положения некоторых легких атомов, их используют для уточненного расчета фазовых факторов, которые затем вновь используют для фурье-представления.  [15]



Страницы:      1