Cтраница 1
Функция интенсивности 7 ( 8) является действительной и всюду положительной, поэтому при ее преобразовании Фурье ( 8) отпадает основное препятствие, затрудняющее такое же действие с амплитудой рассеяния, - необходимость знать фазы. [1]
Функция интенсивности и радиальные функции распределения ются двумя различными представлениями одной и той же i о структуре жидкости. Функции W ( R), h ( R) и C ( R) описывают корреляцию расположения атомов в прямом ( координатном) пространстве, функция же a ( S) отражает ту же закономерность в обратном пространстве. [2]
Функции интенсивности для промежуточной структуры потока без ярко выраженной неравномерности структуры располагаются между двумя взаимно перпендикулярными прямыми, соответствующими Л - функциям идеального смешения и вытеснения. Возрастающий характер этих функций объясняется тем, что чем дольше часть жидкости остается в аппарате, тем больше вероятность ее выхода из него. [4]
Функции интенсивности произвольных потоков без ярко выраженной неравномерности в средних характеристиках возрастного распределения располагаются, как показано на рис. П-9, между двумя взаимно перпендикулярными прямыми, соответствующими - функциям идеальных систем. Возрастающий характер этих функций объясняется тем, что чем дольше элемент жидкости остается в аппарате, тем больше вероятность того, что он его покинет. [5]
![]() |
Комбинированная модель с циркуляцией и зонами вытеснения и ее блок-схема. [6] |
Функции интенсивности произвольных потоков без ярко выраженной неравномерности в средних характеристиках возрастного распределения располагаются ( как показано на рис. VII-6) между двумя взаимно перпендикулярными прямыми, соответствующими - функциям идеальных систем. Возрастающий характер этих функций объясняется тем, что чем дольше элемент жидкости остается в аппарате, тем больше вероятность того, что он его покинет. [7]
Функции интенсивности произвольных потоков без ярко выраженной неравномерности в средних характеристиках возрастного распределения располагаются, как показано на рис. 1 - 2, между двумя взаимно перпендикулярными прямыми, соответствующими - функциям идеальных систем. Возрастающий характер этих функций объясняется тем, что чем дольше элемент жидкости остается в аппарате, тем больше вероятность того, что он его покинет. [9]
![]() |
Функции интенсивности для потоков различного типа. [10] |
Функции интенсивности произвольных потоков без ярко выраженной неравномерности в средних характеристиках возрастного распределения располагаются между двумя взаимно перпендикулярными прямыми, соответствующими Х - функциям идеальных систем. Возрастающий характер этих функций объясняется тем, что чем дольше часть жидкости остается в аппарате, тем больше вероятность ее выхода ив него. [11]
Функции интенсивности произвольных потоков без ярко выраженной неравномерности в средних характеристиках возрастного распределения располагаются, как показано на рис. П-9, между двумя взаимно перпендикулярными прямыми, соответствующими - функциям идеальных систем. Возрастающий характер этих функций объясняется тем, что чем дольше элемент жидкости остается в аппарате, тем больше вероятность того, что он его покинет. [12]
Функция интенсивности аварий системы с защитой имеет монотонно возрастающий характер, поэтому периодическая замена устройств защиты - эффективный метод повышения надежности системы. Периодические проверки работоспособности защиты эквивалентны замене устройств при условии, что во время профилактической проверки выявляются и устраняются все отказы, возникшие в устройствах защиты. [13]
Характер функций интенсивности для потоков с байпасированием объясняется аналогичным образом. При этом по сравнению с предыдущим случаем меняются лишь относительные объемы проточной ( байпасной) и застойной ( в данном случае основной) части системы. Последнее наглядно отражается в характере зависимости для соответствующей - функции, изображенной на рис. П-10. Главное достоинство функций интенсивности заключается в том, что с их помощью факт существования в системе застойных зон устанавливается весьма просто и наглядно. [14]
Форма функции интенсивности для такой оптимальной дефокусировки до некоторой степени оправдывает интерпретацию изображения с высоким разрешением от больших молекул ( белков, вирусов) с помощью простой функции поглощения. Для большинства биологических образцов разрешение намного хуже, чем дает выражение (13.19); оно ограничено сильными радиационными повреждениями образца падающим пучком. Контраст возникает главным образом, из-за использования относительно малых апертур объектива, и его следует считать скорее поглощением. В любом случае представляется, что существует некоторая ограниченная область применимости ( указанной) интерпретации изображения. [15]