Cтраница 2
Амплитуды рассеянных волн в этих двух случаях имеют противоположные знаки. [16]
Появление рассеянной волны, как отмечалось выше, связано с отклонением свойств среды от термодинамически равновесных значений. Поэтому при написании соотношения типа (16.1) для рассеянной волны следует предполагать, что термодинамическое усреднение выполнено не полностью, в частности не проведено усреднение по переменным, ответственным за рассеяние. [17]
Фаза рассеянной волны равна 2тп тс по отношению к прямой ( нерассеянной) волне, и интерференция между этими двумя волнами вызывает мерцания. Ширина полосы Ai / c, в пределах которой относительная фаза меняется на 2тг, называется шириной полосы корреляции. [18]
Нас интересует рассеянная волна на больших расстояниях от цилиндра. [19]
Пренебрегаем взаимодействием рассеянных волн с падающей волной и ослаблением последней из-за рассеяния. [20]
Подавляющее большинство рассеянных волн покидает нелинейный кристалл. Лишь для небольшого конечного числа рассеянных компонент система зеркал, формирующая резонатор, возвращает часть рассеянных фотонов обратно в кристалл для создания положительной обратной связи. Если фазовые соотношения подобраны правильно, вводимая в кристалл световая волна когерентно складывается с исходной, рассеянной неодно-родностями кристалла, что приводит к увеличению контраста интерференционной решетки и росту дифракционной эффективности соответствующей шумовой топографической решетки. [21]
При восстановлении рассеянной волны ( рис. 2236) на голограмму падает та же опорная волна, которая использовалась при записи. Если расположить глаз ( или фотоаппарат) позади голограммы, как указано на рисунке, то, воспринимая пучок расходящихся лучей от дифрагировавшей на голограмме опорной волны, наблюдатель увидит сквозь голограмму объект А в том месте, где он находился при записи голограммы. Использование наклонного падения опорной волны приводит, как видно из рис. 2236, к хорошему пространственному разделению всех трех волн, благодаря чему можно сквозь голограмму рассматривать мнимое изображение объекта А без помех со стороны других пучков. В отличие от обычной фотографии, здесь не используются ни линзы, ни другие устройства, формирующие изображения. [22]
Поскольку энергия рассеянных волн напрямую определяется количеством трещин в среде, такое использование объектно-ориентированных преобразований позволяет качественно определить степень трещиноватости в точках исследуемого пространства. [23]
Знак амплитуды рассеянной волны зависит от знака радиального смещения, а так как величина 1 / тди ( ( о) также обусловлена изменениями в атомных связях, то амплитуды необходимо складывать до определения интенсивности рассеяния. [24]
Разложение по круговым падающим и рассеянным волнам удобно применять только в случае круговых рассеивателей. Для хаотических рассеивателей может быть использован любой ряд ортогональных функций. [25]
Амплитуду и фазу рассеянной волны можно зарегистрировать фотографически, если к рассеянной волне, падающей на фотопластинку, добавить когерентный опорный пучок. [26]
Рассмотрим теперь амплитуду рассеянной волны. [27]
Для вычисления поля рассеянной волны, при достаточно малой частоте со, всегда можно пользоваться тем разложением запаздывающих потенциалов, которое было произведено в § § 67 и 71, даже если скорости частиц в системе и не малы по сравнению со скоростью света. [28]
Схема трещиноватости, зафиксированная методом СЛБО. Максимальные значения ( разуплотнение уровней исследования пласта. 1 - тур-нейский ярус. 2 - плюс 40 to. 3 - минус 40 м. [29] |
Возбуждение и регистрацию рассеянных волн осуществляют аппаратурой и оборудованием, которые используются в современной сейсморазведке. [30]