Интенсивность - падающее излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Каждый подумал в меру своей распущенности, но все подумали об одном и том же. Законы Мерфи (еще...)

Интенсивность - падающее излучение

Cтраница 2


Неравенство (5.22) определяет верхний предел интенсивности падающего излучения для заданной частоты перехода и заданного дипольного матричного элемента. Для оптических переходов это условие справедливо даже в том случае, когда в качестве источника используется сфокусированный пучок лазера, работающего в режиме модуляции добротности. В диапазоне СВЧ это условие почти всегда выполняется, однако при использовании генераторов киловаттной мощности и полых резонаторов это требование нарушается.  [16]

17 Расчетные зависимости коэффициента заполнения FF вольт-амперной характеристики кремниевого элемента от коэффициента концентрации К, солнечного излучения при различных значениях последовательного сопротивления. 1 - О Ом, 2 - 0 01 Ом, 3 - 0 05 Ом, 4 - 0 1 Ом, 5 - 1 0 Ом. диодный коэффициент / 11 5, плотность тем-нового тока насыщения Js 3 3 X X Ю-12 А / см2, Т 300 К, площадь элемента - 1 см2. фототок пропорционален коэффициенту концентрации излучения. [17]

Обычно считают, что при повышении интенсивности падающего излучения фототок возрастает по линейному закону. Даривал и др. [5] высказали предположение, что при сильной освещенности фототок насыщается на уровне значения - VD / RS, где Rs - последовательное сопротивление. Хотя этот эффект в некоторой степени может компенсировать снижение FF, КПД преобразования энергии не будет повышаться вслед ствии уменьшения фототока.  [18]

Наклон этих прямых изменяется с изменением интенсивности падающего излучения, причем / 2 7з / 4 / о. Нахождение ПВМС в одной из них определяется предысторией.  [19]

Поскольку концентрация растворителя [ S ] и интенсивность падающего излучения 1а по существу не меняются, их можно ввести в соответствующие константы.  [20]

Выражения, аналогичные (18.4), выполняются для интенсивности падающего излучения по мере того, как выгорают другие выбранные части ташки.  [21]

Хотя представленные уравнения и дают возможность оценить интенсивность падающего излучения и полный тепловой импульс с приемлемой степенью точности, надо подчеркнуть, что в реальной обстановке излучение падает на трехмерные тела. Поэтому интенсивность и импульс, выраженные на единицу площади поверхности, в целом будут меньше, по крайней мере в 2 раза. Если действию излучения подвергается неподвижная пластина, обращенная одной из лицевых граней на 90 к оси падающего излучения ( предполагается пучок параллельных лучей), то в таком случае одна половина ее поверхности, обращенная к падающему излучению, будет принимать тепловой поток, а другая половина ( тыльная сторона) - не будет.  [22]

Количество эмитируемых электронов ( величина фототока) пропорционально интенсивности падающего излучения.  [23]

Относительное количество поглощенного пропускающей средой света не зависит от интенсивности падающего излучения. Каждый слой равной толщины - поглощает равную долю проходящего монохроматического потока лучистой энергии.  [24]

При этом возникает термоэлект-родвижущая сила, величина которой зависит от интенсивности падающего излучения.  [25]

Выражение (20.73) показывает, что квадрат длины самофокусировки обратно пропорционален интенсивности падающего излучения и нелинейной восприимчивости вещества. Отметим, что имеются эффекты, например дифракция, противодействующие фокусировке. Их действие приводит к тому, что самофокусировка становится возможной только если интенсивность падающего излучения превышает некоторое пороговое значение. Обозначим 00 угол полного отражения, отсчитывая его от оси пучка.  [26]

Следовательно, измеряемые сигналы поглощения, составляющие примерно 1 % от интенсивности падающего излучения, можно получать при концентрациях атомов менее 5 - 1СН2 г-атом / см3 в том случае, если линия резонансного излучения в источнике самообращается не слишком сильно. Чувствительность метода близка к чувствительности метода ЭПР.  [27]

Следовательно, как и в эффекте Рамана, спонтанное излучение пропорционально интенсивности падающего излучения и длине взаимодействия.  [28]

Инфракрасное излучение вызывает нагревание термочувствительного элемента и разбаланс моста, пропорциональный интенсивности падающего излучения.  [29]

В случае плоской электромагнитной волны иногда бывает полезно выразить W 2 через интенсивность падающего излучения.  [30]



Страницы:      1    2    3    4