Cтраница 1
Интенсивность генерации при этом растет, что приводит к уменьшению / иг и, следовательно, к уменьшению нелинейного изменения фазы. Фазовое условие генерации для нового тт может быть выполнено только при большей частотной отстройке. [1]
![]() |
Зависимость фотопроводимости германия с примесями Mn, Ni, Со и Fe от энергии фотонов AV. [2] |
В случае примесного поглощения интенсивность генерации носителей fikJ изменяется нелинейно с изменением интенсивности света, так как коэффициент поглощения света k в примесной области поглощения не остается постоянным ( k зависит от /), а уменьшается с увеличением интенсивности света из-за заметного опустошения примесных центров. Поэтому люксамперная характеристика в области примесной фотопроводимости будет линейна лишь при малых интенсивностях света, и будет достигать насыщения для больших интенсивностей света при полном опустошении примесных центров. [3]
Важным показателем, контролирующим интенсивность генерации УВ, является степень зрелости ОВ. Результаты исследований показали [61, 68], что степень катагенеза ОВ соответствует стадиям ПК2 - МК. [4]
Гиперполяризуемость ( 3 определяют по интенсивности генерации второй гармоники излучения в растворе в присутствии постоянного электрического поля ( см. разд. При этом определяют проекцию векторной части гиперполяризуемости на направление постоянного дипольного момента молекулы. Значения отдельных компонент тензора ( 3 - fc остаются неизвестными. Такие молекулы и исследуют чаще всего. И в том и в другом случае гиперполяризуемость ( 3 возрастает при увеличении длины системы сопряженных связей. [5]
С ростом тепловой нагрузки увеличивается интенсивность генерации пара поверхностью нагрева, что приводит к более интенсивному накоплению солей в пристенном слое. Кроме того, увеличение интенсивности парообразования повышает сопротивление поступлению жидкости из ядра потока в пристенный слой. [6]
В табл. 9 приводятся данные об интенсивности генерации второй гармоники в порошках для большого количества органических соединений, показатели преломления которых неизвестны. [7]
![]() |
Распределение параметров по длине канала в режиме с поверхностным кипением. [8] |
Построение физических или механических моделей для описания интенсивности генерации паровой фазы по существу сводится к тому или иному описанию в условиях частичного термического неравнозесия фаз отдельных составляющих: либо соотношения (2.246) для вскипающих жидкостей, либо соотношения (2.247) при тепловом взаимодействии теплоносителя со стенками канала. Рассмотрение проводится при упрощениях, связанных с данным частным случаем: либо с кипением недогретой жидкости, при котором паровую фазу полагают находящейся в состоянии насыщения, либо с конденсацией перегретого пара, когда жвдкую фазу считают находящейся в состоянии насыщения. Подавляющее большинство моделей процесса генерации фаз для частично неравновесных двухфазных потоков, термически взаимодействующих со стенками канала, развито лишь применительно к стационарным режимам и не учитывает дополнительных составляющих процесса генерации фаз, присущих нестационарным двухфазным потокам. [9]
Из общей теории квантовых генераторов известно, что интенсивность генерации определяется в основном тем, насколько удается превысить заселенность верхнего уровня относительно минимальной заселенности, определяющей начало ( порог) генерации. Порог генерации определяется потерями в резонаторе. Однако создать большое превышение заселенности над порогом в обычных условиях нельзя, поскольку, как только заселенность верхнего уровня достигнет порогового значения, возникает генерация, которая резко уменьшает заселенность ( ниже порога), и генерация прекращается. Если импульс накачки достаточно мощный и длительный, то возникает ряд относительно слабых импульсов излучения Увеличение мощности накачки в основном приводит к увеличению числа импульсов, так что увеличивается энергия генерации и мало увеличивается мощность излучения. [10]
При функционировании реальных МВС и их подсистем обработки интенсивность генерации команд устройствами управления и интенсивность выполнения команд в решающем поле изменяются во времени в зависимости от типов обрабатываемых и выполняемых команд. Уже упоминалось, что длительности обработки векторной и скалярной команды ( в пересчете на одну выполняемую в решающем поле операцию) существенно различны из-за различий во времени чтения программы, времени расчета адресов, различия в способах буферизации операндов и результатов и пр. Это приводит к скачкообразному изменению интенсивности генерации команд в УУ при переходе от обработки векторной команды к скалярным командам и наоборот. [11]
![]() |
Соотношение между содержанием органического углерода и гумино-вым коэффициентом для донных осадков Перуанского района Тихого океана. [12] |
В то же время с уменьшением глубин бассейна увеличивается интенсивность генерации углеводородов твердой и газовой фаз осадка. Иначе говоря, между генерацией углеводородов и содержанием гуминовых кислот гумоидного типа намечается известная зависимость. [13]
Таким образом, скорость экзотермической гетерогенной реакции, а следовательно и интенсивность генерации тепла в объеме реагирующего материала, зависит от величины эффективной удельной поверхности и ее химической активности. [14]
ЛО 1 ( при этом а 7изм и а2 уизм) интенсивности генерации мод различаются мало ( тг w2) и чувствительность метода очень низкая. В области а 10 - 4 выбранная накачка Р не обеспечивает выполнение условий ( изм ах - а2) и генерация моды / п2 с внесенными дополнительными потерями оказывается полностью потушенной. Для того чтобы вновь получить генерацию второй моды, необходимо уменьшить величину внесенных потерь. [15]