Интегрирование - функция - распределение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Интегрирование - функция - распределение

Cтраница 1


Интегрирование функции распределения в пределах от 0 до ХР ( xi) Дает часть Р общей площади под кривой.  [1]

2 Оптическое освобождение носителей из ловушек по сравнению с термическим опустошением ловушек. В случае ( a ( ED EF, дырочная проводимость ловушки находятся глубоко, между уровнями Ер и ED, однако термическое опустошение происходит быстрее оптического. В случае ( б ( ED EF, дырочная проводимость все ловушки, лежащие глубже ED, включая те, которые находятся между ED и Ер, быстрее опустошаются оптически, тогда как ловушки, менее глубокие, чем ED, опустошаются быстрее термически. [2]

Суммарное число ловушек, расположенных ниже уровня ED определяется интегрированием функции распределения ловушек ( см. разд.  [3]

Вероятность наблюдения отклонения, большего чем ka, определяется путем интегрирования функции распределения W ( &) от е ka до е оо.  [4]

Таким образом, результирующую функцию распределения получают не сложным трудным путем дифференцирования и интегрирования индивидуальных функций распределения, а простым легким - путем сложения и умножения их начальных моментов. Надо отметить, что сложный путь дифференцирования и интегрирования индивидуальных функций распределения не позволяет решить поставленную проблему и рассмотреть совместное взаимно независимое действие более чем двух - трех факторов, тогда как при сложении и умножении начальных моментов учитывают совместное действие любого как угодно большого числа факторов, лишь бы они были представлены начальными моментами.  [5]

6 Расчет площади пика при дрейфе нулевом линии. [6]

Расчет проводят по формуле, полученной интегрированием гауссовой функции распределения ошибок.  [7]

Таким образом, результирующую функцию распределения получают не сложным трудным путем дифференцирования и интегрирования индивидуальных функций распределения, а простым легким - путем сложения и умножения их начальных моментов. Надо отметить, что сложный путь дифференцирования и интегрирования индивидуальных функций распределения не позволяет решить поставленную проблему и рассмотреть совместное взаимно независимое действие более чем двух - трех факторов, тогда как при сложении и умножении начальных моментов учитывают совместное действие любого как угодно большого числа факторов, лишь бы они были представлены начальными моментами.  [8]

Излучение, соответствующее определенной длине волны ( достаточно узкому интервалу), называют монохроматическим, спектральным или однородным. Полное излучение содержит лучи различных длин волн, является суммой всех монохроматических потоков; оно получается в результате интегрирования функции распределения энергии по всему спектру частот.  [9]

В рамках рассматриваемой модели в качестве частиц в статистическом ансамбле выбираются не полимерные молекулы, а мономерные звенья, непрореагировавшие функциональные группы и химические связи. Каждой частице в статистической сумме большого канонического ансамбля соответствует множитель - ее активность ( z3, zr и zc), в которую входят химический потенциал и длина тепловой волны, возникающая при интегрировании функции распределения по импульсам частиц. Фактор ехр ( - FJT), отвечающий энергетическому вкладу каждой связи, включается в активность zc последней.  [10]

11 Функция плотности распреде. [11]

Для отказов по качеству следует построить функцию распределения кондиции газа по исследуемому компоненту ( рис. 9) и установить вероятности кондиции по категориям газа. На рис. 9 представлено распределение по относительному содержанию некоторого компонента х q q, которое условно разделено на три категории газа. Соответственно вероятности этих категорий определяют путем интегрирования функции распределения в границах каждой категории.  [12]

13 Схема устройства для возбуждения гиперзвука в кварце на частотах 9 4 и 75 ГГц. [13]

С уменьшением длины волны гиперзвука возникает еще одно серьезное затруднение. Дело в том, что эффект преобразования гиперзвука в электромагнитное поле очень чувствителен к фазе упругих колебаний в области детектирования. Величина мощности электромагнитной волны, генерируемой гиперзвуком, является результатом интегрирования функции распределения электрических колебаний в этой области, поэтому колебания в различных ее точках должны быть строго синфаз-ны. Если фазы колебаний сильно различаются, то в результате интерференции существенно уменьшается генерируемая мощность. Удовлетворить этому условию довольно сложно даже на низких частотах гиперзвука. С увеличением частоты при заданном ф п влияние этого фактора приводит к резкому уменьшению эффективности преобразования. По этой причине применяющийся на низких частотах способ возбуждения и детектирования гиперзвука в пьезокристалле в однородном электрическом поле СВЧ, созданном в электродинамической структуре, например в объемном резонаторе, для высокочастотного гиперзвука является малоэффективным.  [14]



Страницы:      1