Функция - распределение - микрополь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Правила Гольденштерна. Всегда нанимай богатого адвоката. Никогда не покупай у богатого продавца. Законы Мерфи (еще...)

Функция - распределение - микрополь

Cтраница 1


1 Коэффициент поглощения бальмеровской серии в расчете на один поглощающий атом в зависимости от длины волны А. результаты измерений. 1 - пе 1 7 Ю17 см 3, Т 1 6 104 К, 7 0 07. 2 - пе 8 4 Ю17 см 3, Т 2 22 Ю4 К, 7 0 09. [1]

Функция распределения микрополей используется при расчете оптических свойств уши-рения и сдвига спектральных линий, сдвига порогов фотоионизации. Микрополя разделяют на две группы - низкочастотные, обусловленные ионами, и высокочастотные, обусловленные электронами.  [2]

Применение функции распределения микрополя, например, в теории уширения спектральных линий выдвигает довольно жесткие требования. В области малых отстроек от центра линии эффективные времена усреднения велики, и экранирование электронами ионов можно считать статическим.  [3]

О восстановлении функции распределения микрополя плазмы по контуру линии Яр.  [4]

При табуляции функции распределения ионного микрополя в оригинальной работе [21] были допущены численные ошибки, которые привели к незаслуженному дезавуированию развитого подхода.  [5]

Графическое поведение функций распределения микрополя Баранже-Мозера совпадает с распределениями Хупера, которые приводятся в следующем разделе.  [6]

Солнца к выбору функции распределения микрополя [127] и проведено сравнение результатов применения распределений Хупера, APEX и Хольтсмарка.  [7]

До настоящего времени DFT-расчеты функций распределения микрополя выполнены только для нескольких конкретных случаев и не получили широкого распространения.  [8]

К сожалению такого типа разложения для функций распределения микрополя плохо работают даже для установления асимптотических пределов и фактически для функций в целом неприменимы, в силу отсутствия реального малого параметра разложения.  [9]

10 DFT-функции распределения микрополя W ( E / EQ в заряженной и нейтральной точках, Z 0 и Z 1, в алюминиевой плазме в сравнении с результатами APEX без учета эффектов вырождения электронов. Верхние кривые описывают распределения в заряженной точке, а нижние в нейтральной точке ( Г 3 47, Г 3 31, Т 7 624, ZAI 5 178, rs За0, rmf 0 8. [10]

По сравнению с другими теоретическими подходами к построению функций распределения микрополя, затронутыми в настоящей работе, этот метод, пожалуй, наиболее трудоемок и сложен для реализации, поскольку процедура получения решения является очень сложной и громоздкой и требует предварительного сложного вычисления дополнительных вспомогательных функций.  [11]

12 Универсальные функции распределения в заряженной точке, Zr Z 1.| Универсальные функции распределения Вго в заряженной точке, Zr Z 1. [12]

Впервые описанный здесь подход кластерного разложения Баранже-Мозера для совокупной функции распределения ионного микрополя и его тензора неоднородности с использованием функций корреляции Дебая-Хюккеля был предложен автором в [45] и полностью реализован 11 лет спустя в [46, 47] где были определены функции В ( ( 3) и Bvo ( f3) и описана их асимптотика. Несколько позже, частично, в значительно менее общем виде, эти результаты были независимо получены Яцеком Халенкой [55] для случая только атома водорода и однозарядных возмущающих ионов. Своеобразное понимание проблемы автором [55] на тот момент отражает уже само название статьи: Асимметрия спектральных линий водорода в пределе Баранже-Мозера. Это название раскрывает полное непонимание автором [55] смысла кластерного разложения Баранже-Мозера, которое никак не может рассматриваться как предел чего-либо. В [55] была проведена первая табуляция функции Бо ( / 3), но поляризационные эффекты не были приняты во внимание. Причина этого расхождения до сих пор не выяснена.  [13]

Следует отметить, что в ряде задач по описанию ионной динамики вводились совокупные функции распределения микрополя и его временных производных в случае, когда микрополе одновременно определяется индивидуальной и коллективной составляющей.  [14]

15 Компоненты первого момента тензора неоднородности ионного микрополя при фиксированном значении напряженности микрополя без выделения квад-рупольной и скалярной части в зависимости от приведенного поля е, согласно ( МС - метод Монте-Карло, MD - метод молекулярной динамики, NN - ближайший сосед.| Парная радиальная корреляционная функция g ( r / r, рассчитанная в HCN с помощью кода Роджерса ( сплошные линии и в приближении Дебая ( пунктирные линии для Л4 Ю21 и Л4 Ю24 при Т 800 эВ согласно.| Парная радиальная корреляционная функция g ( r / r, рассчитанная методом Монте-Карло в модели однокомпонентной плазмы согласно. Цифры у кривых дают соответствующие значения параметра неидеальности Г. [15]



Страницы:      1    2