Интенсивность - падающее излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Интенсивность - падающее излучение

Cтраница 4


46 Величина полного поглощения при неполном разрешении контура. [46]

Второй из указанных выше методов состоит в измерении полной энергии, поглощаемой резонансной линией из непрерывного спектра, отнесенной к интенсивности падающего излучения.  [47]

Так как в реальном случае существуют потери при трансформации света в звук, то для возникновения ВРМБ необходимо, чтобы интенсивность падающего излучения превышала определенное пороговое значение.  [48]

В 1729 г. Бугер установил и в 1760 г. Ламберт подтвердил так называемый первый закон светопоглощения: относительное количество поглощенного пропускающей средой света не зависит от интенсивности падающего излучения. Каждый слой равной толщины поглощает одинаковую долю проходящего монохроматического потока световой энергии.  [49]

Бриллюэновский коэффициент усиления, найденный для этого случая из (7.113), равен gs 10 - 9 - / ь где gs выражается в обратных сантиметрах, а интенсивность падающего излучения /; - в ваттах на квадратный сантиметр. Следовательно, при мощности падающего излучения 1 Гвт [ см2 коэффициент усиления равен 1 см-1, что достаточно для компенсации типичных оптических потерь ( 0 1 слг1) и тем самым обусловливается нарастание вынужденного бриллюэновского излучения.  [50]

Применение абсорбционной спектрофотометрии в видимой и ультрафиолетовой областях спектра для методик количественного определения основано на том факте, что поглощаемость вещества обычно является константой, независимой от интенсивности падающего излучения, длины кюветы и концентрации, вследствие чего концентрация может быть определена фотометрически.  [51]

При исследовании процессов поглощения света широко используется закон Бугера - Ламберта - Бера, согласно которому доля поглощенного света в слое вещества единичной толщины не зависит от интенсивности падающего излучения.  [52]

В [11] систематизированы данные лабораторных измерений скорости роста плазменных образований, инициированных излучением СО2 - лазера на частицах твердофазного аэрозоля, взвешенных в воздухе, которые показали, что в весьма узком интервале возрастания интенсивности падающего излучения ( / 107 - 3 - 107 ВтХ Хсм 2) наблюдается переход от дозвуковых к сверхзвуковым режимам распространения плазмы.  [53]



Страницы:      1    2    3    4