Cтраница 3
![]() |
Зависимости съема средней мощности излучения с УМ ( / и его коэффициента усиления ( 2 от входной мощности ( плотности мощности. [31] |
Анализ временных, пространственных и энергетиче-ских характеристик излучения ЗГ позволяет сделать вывод, что при подаче на вход УМ суммарного пучка ЗГ все его составляющие усиливаются, конкурируя между собой. Поэтому для получения на выходе УМ качественного пучка излучения необходимо в первую очередь избавляться от влияния на его работу некогерентного фонового излучения ЗГ. [32]
Определяют характеристику излучения ps по уравнению ( VI. [33]
![]() |
Зависимость it от. [34] |
Определяют характеристику излучения PS по уравнению ( V. [35]
![]() |
Излучение волны Яп прямо. [36] |
Рассмотренные выше характеристики излучения охватывают свойства открытого конца волновода как передающей антенны. Представим себе, что в свободном пространстве распространяется в направлении ( я - Ф, 2я - ф) плоская волна. Она возбуждает в полубесконечном волноводе, вообще говоря, все волны Етп и Нтп, но лишь те из них, которые могут распространяться при данной частоте, уносят с собой внутрь волновода часть мощности падающей волны. [37]
Свойства и характеристики излучения при биолюминесценции и хе-милюминесценции никак не связаны с цветовой температурой объектов. Соответствующие реакции генерируют излучение в видимой области при комнатной температуре. Следовательно, истинная температура излучающей системы равняется примерно 20 С ( 300 К), тогда как цветовая температура, согласно уравнению (4.60), равна 5000 К. Высказывались предположения, что видимый свет от шаровой молнии обусловлен протеканием определенных хемилюминесцентных реакций, сходных с теми, которые ответственны за излучение светлячков. [38]
Рассмотренные выше характеристики излучения являются результатом возбуждения одной моды либо когерентным источником ( ОКГ), работающим в одночастотном режиме, либо ансамблем хаотических шумов источников. Однако в оптических системах связи и локации излучение на приемной стороне является смесью или суперпозицией когерентного сигнала и шумового хаотического поля. При обеспечении приемником хорошей пространственной и частдтной селекции возникает вопрос об обнаружении и выделении полезного сигнала из одномодового излучения, являющегося суперпозицией некогерентного и когерентного излучений с известной начальной фазой. [39]
![]() |
Минимальные высота и ширина источника. [40] |
Если известны характеристики излучения ламп, такие, как на рис. 55 - 59 или в табл. 16, и светосила монохроматора, то с помощью уравнений ( 208) или ( 212) можно вычислить максимальный световой поток при данной ширине полосы для любой комбинации лампы и монохроматора. В табл. 19 и 20 приведены примеры световых потоков, попадающих на кювету флуориметра, которые были получены с помощью монохроматоров или фильтров. Необходимо сделать два замечания. [41]
ЙРКОСТЬ, характеристика излучения света светящейся поверхностью в данном направлении; измеряется отношением силы света в к. [42]
![]() |
Блок-схема пирометра. [43] |
Состав и характеристики излучения объекта изменяются также вследствие отражений в оптических конструкциях пирометров. [44]
Вычислены также характеристики излучения поверхностных волн с ребра клина, соответствующий коэффициент направленности зависит от вертикальной протяженности поверхностной волны примерно так же, как для импедансной ступеньки и им-педансной полуплоскости. [45]