Движение - пятно - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Неудача - это разновидность удачи, которая не знает промаха. Законы Мерфи (еще...)

Движение - пятно

Cтраница 2


16 Схематическое представление смещения катодного пятна под влиянием нарушения симкетрии условий у его границ. [16]

Решая задачу о скорости движения пятна в магнитном поле, мы должны вернуться к динамической модели пятна, рассмотренной в общих чертах в предыдущей главе. Как уже отмечалось при обсуждении этой модели, перемещение пятна по катоду как целого должно быть связано преимущественно с перестройкой типа смещения ячеек, обладающей значительно меньшей продолжительностью цикла, чем перестройка типа перераспределения тока между отдельными частями пятна.  [17]

18 Иллюстрация к происхождению. обратного. [18]

Однако предсказанное автором изменение направления движения пятна при достаточно сильных полях не наблюдается в действительности, вместе с чем возникают серьезные возражения его теории.  [19]

20 Зависимость относительных количеств капель, выбрасываемых катодным пятном по ходу движения ( а и назад ( б, от скорости. [20]

Можно предполагать, что при движении пятна по катоду перед ним образуется вал, а позади - углубление. С увеличением скорости такого рода искажение поверхности должно уменьшаться, чем и объясняется выравнивание распределения капель по направлениям. Это измельчение капель при больших скоростях движения пятна может быть использовано на практике как средство устранения в вентилях обратных зажиганий, вызываемых ртутными каплями. Как показало исследование капельных обратных зажиганий, возникающих при упорядоченном движении катодного пятна, их вероятность резко уменьшалась с ростом скорости движения, что являлось прямым следствием уменьшения размеров и количества разбрызгиваемых капель.  [21]

22 Блок-схема сканирующей оптической системы активного контроля. [22]

За счет этого обеспечиваются жесткая синхронность движения пятна воздействия В и точки съема информации И по объекту и постоянство расстояния I между ними. На основе известных информационных сканирующих устройств разработан целый ряд активных систем описанного типа.  [23]

Более подробные данные экспериментального исследования условий инверсии движения пятна относятся к случаю ксенона. Справа и ниже каждой кривой находится область нормального амперовского движения пятна, тогда как слева и сверху лежит область обратного движения.  [24]

Кп ЕИДНО из ур-ния (1.15), скорость движения пятна непостоянна.  [25]

В - качестве первого шага к исследованию траектории движения пятна в заданном стороннем поле Я должно служить определение собственного поля дуги Я в районе пятна.  [26]

Такого рода теоретическому рассмотрению вопроса о зависимости направления движения пятна от угла наклона вектора напряженности к катоду, однако, препятствует ряд вторичных эффектов, усложняющих картину. Так, при малых у, к которым именно и относятся результаты исследования траектории пятна в неоднородном поле, должно наблюдаться отклонение тока от направления магнитных силовых линий, учесть которое не представляется возможным. В тангенциальном к катоду поле ток должен расщепляться на две приблизительно равные части, расходящиеся в противоположных направлениях от катодного пятна, что должно приводить к восстановлению симметрии поля. Ввиду указанных осложнений на пути теоретического определения зависимости направления движения пятна от угла у имело смысл обратиться к помощи эксперимента.  [27]

Причиной возникновения подушкообразных искажений изображения является увеличение скорости движения пятна от электронного луча по мере удаления его от центра экрана. В результате элементы изображения, находящиеся в центре экрана, сжимаются, а на краях, наоборот, растягиваются и изображение принимает вид подушки. Для ликвидации таких искажений, особенно нетерпимых в схеме цветного телевизора, в схему разверток вводятся специальные корректирующие цепи.  [28]

29 Геометрия единичной ячейки двумерной структуры пит. [29]

ЦА сиг - нала считывания, получающиеся при движении считывающего пятна точно по дорожке. На рис. 3.28 приведены расчетные значения зависимости глубины модуляции от глубины пит D для нескольких величин L. Рассматриваются два состояния поляризации: вектор Е параллелен и перпендикулярен дорожке. Видно, что глубина модуляции достигает максимальных значений для различных направлений поляризации при разных значениях D и эффективная глубина пит больше для света с поляризацией, перпендикулярной к длинной стенке пита.  [30]



Страницы:      1    2    3    4    5