Более длинные волны - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."Чингисхан (Р. Асприн) Законы Мерфи (еще...)

Более длинные волны

Cтраница 1


Более длинные волны не могут быть использованы по следующим причинам. Во-первых, широкую полосу пропускания имеют контуры, настроенные на достаточно высокую резонансную частоту. Метровый диапазон УКВ является значительно более вместительным, и здесь возможна работа ЧМ передатчика, занимающего широкую полосу частот.  [1]

Более длинные волны образуют участок видимого света. Лучи этого участка лежат в пределах от 3800 до 7800 А и могут непосредственно восприниматься глазом.  [2]

Более длинные волны, к которым полностью применима теория континуума, могут иметь большие амплитуды без столь значительного увеличения поверхности. В трехмерной жидкости они могут обладать любой амплитудой, но на поверхности последняя ограничена толщиной слоя. Возрастание числа конфигураций, которое делается возможным при утолщении адсорбированного слоя, является ответственным за адсорбцию до давления конденсации. Мак-Миллан и Теллер решили эту задачу путем расчетов, связанных с поверхностным натяжением, и нашли, что для нулевой поверхностной энергии по теории получается уравнение БЭТ. Однако если учесть действительное поверхностное натяжение, то получающаяся адсорбция будет незначительной и близко соответствует плоской поверхности с одной конфигурацией, образующейся в результате действия бесконечного поверхностного натяжения.  [3]

Более длинные волны по такому проводу распространяться не могут.  [4]

Более длинные волны распространяются преимущественно непосредственно над земной поверхностью в виде поверхностной волны. Землей и поэтому практически затухает на небольшом расстоянии от передатчика. Пространственная же волна, распространяющаяся высоко над поверхностью Земли, не испытывает поглощения в Земле. Она возвращается на Землю за счет преломления в ионосфере. Поэтому возможна связь с помощью пространственных волн между точками, которые разделены выпуклостью Земли. Вернувшаяся волна может отразиться от Земли, снова достичь ионосферы, преломиться в ней вторично и вернуться на Землю на расстоянии, примерно вдвое большем, чем в первый раз. При распространении коротких волн на очень большие расстояния обычно происходит по крайней мере двукратное преломление в ионосфере и отражение от земли.  [5]

Более длинные волны распространяются непосредственно над земной поверхностью в виде поверхностной волны. Землей и поэтому практически затухает на небольшом расстоянии от передатчика. Пространственная же волна, распространяющаяся высоко над поверхностью Земли, не испытывает поглощения в Земле. Она возвращается на Землю за счет преломления в ионосфере. Поэтому возможна связь с помощью пространственных волн между точками, которые разделены выпуклостью Земли. Вернувшаяся волна может отразиться от Земли, снова достичь ионосферы, преломиться в ней вторично и вернуться на Землю на расстоянии, примерно вдвое большем, чем в первый раз. При распространении коротких волн на очень большие расстояния обычно происходит по крайней мере двукратное преломление в ионосфере и отражение от земли.  [6]

7 Влияние угла возвышения ( угла паде ния на преломление радиоволн в ионосфере.| Возникновение замираний из-за интерференции пространственных волн. [7]

Более длинные волны отражаются при больших углах в, чем более короткие. Ультракороткие волны ( короче 4 - 5 м) в обычных условиях не отражаются ионосферой даже при углах в, близких к нулю; они пронизывают ионосферу, испытывая незначительное искривление траектории движения, и уходят в космическое пространство.  [8]

9 Рефракция радиоволн в тропосфере.| Преломление радиоволн в ионосфере. [9]

Более длинные волны могут отражаться при более крутом падении на ионосферу, чем более короткие. Ультракороткие волны короче 4 - 5 м в обычных условиях вообще не отражаются ионосферой даже при очень небольших углах падения. Они пронизывают ионосферу ( при некотором искривлении траектории движения) и уходят в космическое пространство. Поэтому этот диапазон волн применяется для радиосвязи вида Земля - Космос, Космос - Земля при полетах космических ракет к другим планетам.  [10]

11 Спектральная диаграмма ЧМ колебания. [11]

Более длинные волны не могут быть использованы по следующим причинам. Во-первых, как было показано в главе VI, широкую полосу пропускания имеют контуры, настроенные на достаточно высокую резонансную частоту. Во-вторых, в диапазоне средних, промежуточных и коротких волн с трудом размещаются даже AM передатчики, каждый из которых занимает полосу частот всего 9 кгц. Метровый диапазон УКВ является значительно более вместительным, и здесь возможна работа ЧМ передатчика, занимающего широкую полосу частот.  [12]

Более длинные волны не могут быть использованы по следующим причинам. Во-первых, как было показано в главе IV, широкую полосу пропускания имеют контуры, настроенные на достаточно высокую резонансную частоту. Во-вторых, в диапазоне средних, промежуточных и коротких волн с трудом размещаются даже AM передатчики, каждый из которых занимает полосу частот всего 9 кгц. Метровый диапазон УКВ является значительно более вместительным, и здесь возможна работа ЧМ передатчика, занимающего широкую полосу частот.  [13]

14 Схематическое изображение монокристаллического ( о и пленочного ( б фоторезистора. [14]

Более длинные волны будут иметь кванты, энергии которых будет недостаточно для возбуждения фотопроводимости.  [15]



Страницы:      1    2    3    4