Cтраница 1
Выбор ширины щели в полосковых щелевых антеннах, как правило, произволен. Очень узкая щель неудобна по конструктивным соображениям и малой пробивной мощности. Слишком широкие щели также не применяются из-за ограничений на уровень мощности, накладываемых самим полосковым волноводом. [2]
При выборе ширины щелей на решетчатых тарелках следует руководствоваться такими соображениями. С увеличением ширины щелей от 4 до 12 мм производительность колонны несколько уменьшается, а эффективность массопередачи остается практически постоянной. В связи с этим ширину щелей принимают обычно равной 4 - 6 мм. Аналогичным образом диаметр отверстий на сит-чатых провальных тарелках принимают равным 6 - 8 мм. [3]
При выборе ширины щели следует руководствоваться следующими соображениями. Максимальная производительность колонны по газу достигается при ширине щели 3 мм. При увеличении ширины щели производительность колонны несколько уменьшается. Следовательно, исходя из производительности колонны, желательно иметь щель шириной 3 мм. Однако с точки зрения технологии изготовления тарелок и возможного влияния ширины щели на работу тарелки ( что обусловлено неточностью ее изготовления и коррозией металла) предпочтительна щель большего размера. Тарелки со щелью шириной 3 мм следует применять лишь тогда, когда в процессе их изготовления и эксплуатации может быть выдержана ширина щели с допуском 0 5 мм. [4]
Ограничение при выборе ширины щели определяется той напряженностью магнитного поля, которая необходима для движения дуги в узких щелях. Эта напряженность должна быть выше критической. Она быстро растет с уменьшением ширины щели и для весьма узких щелей становится практически трудно осуществимой. [5]
Ограничение при выборе ширины щели определяется той напряженностью маг - - нитного поля, которая необходима для движения дуги в узких щелях. Эта напряженность должна быть выше критической. Она быстро растет с уменьшением ширины щели и для весьма узких щелей становится практически трудно осуществимой. [6]
Экспериментальный выбор скорости сканирования аналогичен выбору ширины щели. При оптимальной ширине щелей и определенном усилении несколько раз записывают участок спектра с узкой интенсивной полосой, меняя каждый раз скорость сканирования. Оптимальная скорость сканирования соответствует точке перегиба на кривой. [7]
Во флуоресцентных спектрофотометрах монохроматоры имеют щель. Узкая щель обеспечивает высокое разрешение и спектральную чистоту, большая щель - высокую интенсивность. Выбор ширины щели определяется разницей в длине волны возбуждающего и испускаемого излучения, а также требуемой степенью чувствительности. [8]
Ширина щели, удовлетворяющая одновременно обоим условиям, может быть легко определена экспериментально для данной установки промером интенсивности линий при разной ширине щели. Произведя такие измерения для наиболее узких линий комбинационного рассеяния, можно найти предельную ширину щели, при которой еще соблюдается пропорциональность между интенсивностью в максимуме и шириной щели. Поскольку выбор ширины щели сделан по наиболее узким линиям, он заведомо правилен для более широких линий. При таком выборе ширины щели относительная интенсивность комбинационных линий не будет, очевидно, зависеть от параметров спектральной установки. Данная ширина щели одновременно наиболее выгодна с той точки зрения, что при ней достигается наибольшая интенсивность даже самых узких линий без относительного повышения интенсивности фона. [9]
![]() |
Образец записи кривых / 0 и / с. [10] |
Вращают призменную систему спектрометра до тех пор, пока отклонение гальванометра не достигнет максимально допустимой величины. После этого уменьшают ширину щелей так, чтобы отклонение гальванометра снова составило 40 % полной шкалы; снова производят вращение призменной системы до максимального отклонения гальванометра и так далее для всей рабочей области спектра. После выбора ширины щелей производят запись кривых / 0 и / для каждого участка спектра, внимательно следя за постоянством условий работы прибора. При этих записях производят контрольные отметки положения нуля перед началом и после записи каждого интервала. [11]
ФИЛЬТРЫ ( скважинные) - приспособления, устанавливаемые на забое скважин с целью воспрепятствовать или в крайнем случае затруднить проникновение песка в скважину. В последнем случае щели создаются при помощи дополнительной обмотки обсадной трубы проволокой. При выборе ширины щели ориентируются па более крупные фракции песка, которые, задерживаясь щелью, в свою очередь начинают задерживать более мелкие фракции песка. [12]
Приняв интенсивность какой-нибудь линии за единицу ( или за 100), мы можем выразить в этой условной шкале интенсивности всех изученных линий. Определение относительной интенсивности линий возможно сделать также и путем сравнения интенсивности интересующих нас линий с интенсивностями линий какого-либо ранее изученного вещества, не прибегая каждый раз к промежуточным определениям через посредство непрерывного спектра. Для этого необходимо только, чтобы выбор ширины щели ( параметра Ь) был сделан в соответствии с шириной самой узкой из всех линий сравниваемых веществ. В случае отсутствия достаточно густо расположенных линий необходимо прибегать к обычным методам учета свойств пластинки в зависимости от длины волны. [13]
Толщина слоя увеличивается не точно вдвое, а лишь в ( 1 г) раз. Этот метод использовался применительно к непрерывному излучению. В этом случае он безупречен и выбор ширины щели не имеет критического значения. [14]
![]() |
Изменение интенсивности в максимуме линии / макс в зависимости от ширины щели s спектрографа ( области I, II, III будут пояснены в § 85. [15] |