Cтраница 1
Интерференция полей приводит не только к ослаблению, но и к искажению радиоприема. Максимумы и минимумы результирующего поля для несущей частоты и боковых полос в пространстве не совпадают. В частности, в точках пространства, где напряженность результирующего поля несущей частоты / равна нулю, напряженности полей верхней и нижней боковых частот f F и / - F не равны нулю. В результате спектр модулированных колебаний заметно изменяется, что при детектировании приводит к частотным и нелинейным искажениям. Область, где эти искажения особенно заметны, называют зоной искажений. [1]
Рассмотреть влияние интерференции полей, создаваемых этими электронами, на интенсивность излучения ге-й гармоники Фурье. [2]
![]() |
Схема синфазной горизонтальной рефлектором. [3] |
Решим сначала задачу об интерференции полей вибраторов в общем виде. Прямофазной эта решетка называется потому, что токи соседних вибраторов сдвинуты по фазе на одинаковый уголф. [4]
Конечный результат параметрического взаимодействия определяется интерференцией полей от всех таких участков, причем фазовые соотношения между вкладами в полное поле от каждого участка определяются граничными условиями на стенках волновода. [5]
![]() |
Распространение УКВ в условиях ат-мосферного волновода. [6] |
Поле, созданное вблизи земной поверхности, есть результат интерференции полей, переизлученных большим числом неоднород-ностей. Вследствие изменения структуры и местоположения неоднородностей поле непрерывно флуктуирует и является случайной ф-цией времени. Период флуктуации составляет 0 2 - 10 с. Характер распределения мгновенных значений уровня сигнала зависит от среднего уровня сигнала. [7]
Гюйгенса, 2) найдем множитель решетки, учитывающий интерференцию полей всех элементов Гюйгенса волноводного излучателя, 3) определим функцию направленности излучателя. [8]
В трех предыдущих главах была изложена теория взаимодействия включений новой фазы, обусловленного интерференцией упругих деформационных полей, создаваемых этими включениями. Было установлено, что именно деформационное взаимодействие приводит к формированию определенной гетерофазной доменной структуры, представляющей собой правильную систему периодически чередующихся включений. Исследованные гетерофазные системы являются макроскопическими объектами, так как соответствующие характерные масштабы неоднородностей - размеры включений и расстояния между ними - существенно превышают межатомные расстояния. Именно поэтому все рассмотрение проводилось в рамках макроскопического подхода с помощью континуальной теории упругости. [9]
Первый член в (60.08) определяет сумму потоков, рассеянных отдельными зарядами; второй - результат интерференции полей, рассеянных отдельными зарядами. [10]
![]() |
Кривая зависимости уровня поля от времени. [11] |
Флуктуации напряженности поля, в частности, имеют место в том случае, когда оно образуется в результате интерференции полей многих волн, приходящих с разных направлений и вызванных независимыми друг от друга нестабильными возбудителями. Независимость и нестабильность возбудителей волн обусловливает возможность разнообразных соотношений амплитуд и фаз этих полей в разные моменты времени, обусловливает случайность уровня поля в каждый данный момент времени. [12]
В предыдущих параграфах было показано, что основную роль во взаимодействии атомов внедрения играет деформационная энергия, обязанная своим происхождением интерференции полей упругих напряжений. Эта энергия может быть вычислена через атомарные характеристики а-железа и концентрационную зависимость параметров решетки мартенсита. Используя потенциалы деформационного взаимодействия в статистико-термодинамических расчетах, можно определить те явления, которые имеют место в модельном растворе замещения aFe - С. [13]
![]() |
Электронная микрофотография периодической структуры в сплаве NbTe2. X16000. [14] |
Как уже отмечалось во введении к предыдущей главе, этот эффект может быть связан только со взаимодействием включений, обусловленным интерференцией полей внутренних напряжений. [15]