Интенсивность - лучистый поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Сумасшествие наследственно. Оно передается вам от ваших детей. Законы Мерфи (еще...)

Интенсивность - лучистый поток

Cтраница 1


Интенсивность лучистого потока, поступающего через смотровые окна кабины, не должна превышать 1200 кДж / ( ма-ч), а уровень звука - до 80 дБ А.  [1]

Кроме интенсивности лучистого потока самой лампы, большое влияние на мощность осветителя оказывает его арматура - форма и материал используемого отражателя, наличие конденсора. Из табл. III-4 видно, что распределение отражающей способности по областям спектра у различных металлов очень неодинаково. Для работы в коротковолновой области спектра наиболее удобно поверхностное алюминиевое покрытие, полученное его катодным распылением.  [2]

Зависимость интенсивности лучистого потока, пропущенного ячейкой Керра, от величины приложенного напряжения ( рис. 155, б) называется статической, или модуляционной характеристикой ячейки Керра.  [3]

Формула (1.11) соответствует интенсивности монохроматического лучистого потока в единице телесного угла.  [4]

В системе (1.12) значение интенсивности лучистого потока / берется согласно (1.11), где зависимость / от v определяется частотной характеристикой коэффициентов ослабления k ( v) и собственного излучения е ( v), а зависимость / от телесного угла и связана с величинами интервалов интегрирования.  [5]

Излучение в объеме характеризуется интенсивностью лучистого потока / и объемной плотностью лучистой энергии г /, а также их спектральными разложениями.  [6]

7 Полосы излучения ( и поглощения для паров Н2О и СО3. [7]

Проходя через слой поглощающего газа, интенсивность лучистого потока падает постепенно, в зависимости от концентраций СО2 и Н2О, которые учитывают парциальным давлением, и в зависимости от толщины слоя газа. Следовательно, второе отличие излучения газа от излучения твердого тела состоит в том, что твердое тело излучает ( поглощает) энергию только поверхностью, газ - всем объемом.  [8]

Фотометрией называется раздел физической оптики, охватывающий теорию и приемы исследования интенсивности лучистых потоков.  [9]

Фотометрией называют раздел физической оптики, охватывающий теорию и приемы исследования интенсивности лучистых потоков. Приборы, служащие для измерения лучистой мощности, носят название фотометров.  [10]

Одним из наиболее важных свойств нашего зрительного механизма является его способность сохранять приблизительно то же самое изображение предмета, даже если интенсивность лучистого потока, попадающего в глаз при формировании этого изображения, изменяется в широких пределах. Процесс приспособления зрительного механизма к условиям воздействия лучистой энергии на глаза называется адаптацией. Известны различные виды адаптации, наиболее важными из которых являются темновая, или ночная, адаптация, световая, или дневная, адаптация и цветовая адаптация. Темновая и световая адаптации относятся к настройке зрительного механизма к изменениям интенсивности лучистой энергии, попадающей в глаз. Цветовая адаптация относится главным образом к настройке зрительного механизма к изменению спектрального состава лучистой энергии. Явления, связанные с адаптацией, легко наблюдать, однако трудно объяснить количественно.  [11]

Тепловая энергия, поглощаемая приемником радиометра, проходит через базовый решетчатый или слоистый элемент к охлаждающей воде, по сигналу которого судят об интенсивности лучистого потока. Абсолютными эти радиометры делает операция замещения: время от времени через базовый элемент пропускают энергию от встроенного электронагревателя, проверяя чувствительность элемента и его стабильность.  [12]

Отсюда же вытекает, что интенсивность рассеянных лучей зависит от размеров частиц. Наконец, интенсивность рассеянного лучистого потока резко возрастает с уменьшением длины волны падающих лучей.  [13]

Отношение амплитуды переменного напряжения Um, приложенного к пластинам конденсатора, к критическому напряжению называется глубиной электрической модуляции ячейки Керра. Глубина модуляции влияет на закономерность изменения интенсивности лучистого потока, пропущенного ячейкой.  [14]

К первому классу относятся фотореле, реагирующие на изменение интенсивности лучистого потока, а ко второму - фотореле, реагирующие на изменение частоты и фазы модуляции лучистого потока. Фотореле первого класса используются как в режиме светового барьера, так и в фотометрическом режиме. При работе в режиме светового барьера лучистый поток, падающий на фотоприемник, прерывается проходящим изделием, которое образует барьер на его пути. В фотометрическом режиме лучистый поток непрерывно воздействует на фотоприемник и может изменяться под действием контролируемого параметра.  [15]



Страницы:      1    2