Cтраница 1
Использование низких частот приводит и к другим трудностям: посылаемый звуковой импульс не может быть продолжительным во времени, так как при не очень больших глубинах отраженный импульс будет приходить к приемнику в тот момент, когда посылаемый импульс еще не закончился, и измерения промежутка времени / между посылкой звука и приемом эхо будут невозможны. На низких частотах, когда длины звуковых волн велики, это условие приводит к тому, что за время длительности импульса будет излучаться слишком мало звуковых колебаний. Отраженный импульс с малым числом колебаний не окажет должного воздействия на приемник, и эхо от дна моря не будет отмечено. [1]
Использование низкой частоты гидравлических сигналов было обусловлено тем, что они существенно меньше затухают по длине колонны, чем высокочастотные. [2]
Условие использования низких частот обусловливает и возможности циклического гальваностатического метода. [3]
Снижение интенсивности поля при использовании низких частот в технологии ДВВ компенсируется большой амплитудой колебаний. Малое затухание низких частот и большая амплитуда развиваемых колебаний обеспечивают в удаленных точках среды волновое поле достаточно высокой интенсивности. [4]
![]() |
Ожидаемые кривые геофизических параметров для модели разреза скважины. [5] |
Однозначное заключение о газоносности верхнего пласта сделано по данным акустического каротажа, произведенного аппаратурой АСКУ после обсадки скважины. Использование низких частот увеличивает также радиус исследования по сравнению с ультразвуковой аппаратурой ( ЛАК, СПАК), что существенно при наличии зоны проникновения. [6]
![]() |
Схема двухрезонаторного клистрона - умножителя частоты. [7] |
Умножительные клистроны позволяют создавать на свч многокаскадные передающие устройства, в которых для повышения стабильности частоты могут попользоваться маломощные задающие генераторы, работающие на более низких частотах. Использование низких частот и малых уровней мощности позволяет облегчить решение задачи по стабилизации частоты передающего устройства. [8]
Преобразователь электромагнитного расходомера MAG-X не чувствителен к внешним помехам и не требует частой коррекции нуля за счет его высокой стабильности. Использование низкой частоты питания позволяет практически исключить паразитную связь с обмоткой возбуждения и снизить расход электроэнергии в несколько раз за счет уменьшения потерь на вихревые токи. [9]
Соответствующие эксперименты в работе [85] проводили при ат 333 гц, критерием медленного прохождения служило совпадение кривой насыщения с расчетной и зависимость с / от Яш. Данная методика позволяет определять Т2 и 1 на обычных радиоспектрометрах ЭПР, однако необходимость использования низких частот модуляции снижает чувствительность прибора, кроме того, практически довольно трудно выполнить с уверенностью условия медленного прохождения. При больших концентрациях радикалов тем не менее этот метод, как показано в работе [85], может быть успешно использован. Существует еще ряд стационарных методов определения Т и Т2, в том числе и в условиях быстрого прохождения и высоких частот модуляции ( см., например, [84, 86]), однако все они отличаются сложностью теоретической интерпретации и широкого применения пока не нашли. [10]
В качестве модулятора электрометрического усилителя применяется динамический конденсатор. Недостатком электрометра с динамическим конденсатором является узкая частотная полоса пропускания электрометра, что вызывает необходимость в использовании низких частот модуляции, в результате чего получаются более низкая линейность и точность по сравнению с электрометрическим усилителем постоянного тока без динамического конденсатора. [11]
Радиостанция не требует настройки и позволяет осуществлять беспоисковое вхождение в связь и ведение связи без подстройки. Это оказывается возможным благодаря работе на поверхностной волне, при которой в месте приема создается устойчивая напряженность поля, использованию низких частот, применению кварцевой стабилизации в передатчике и преемнике. [12]
При выборе аппаратуры телемеханики весьма существенны имеющийся в распоряжении спектр канала связи, а также тип и уровень помех. Что касается спектра, в котором располагают каналы связи, то может быть несколько различных ситуаций. В этом случае исключено частотное разделение; использование временного разделения требует использования низкой частоты следования импульсов. Если аппаратура канала позволяет дуплексную передачу, то одновременной передачей в обоих направлениях не пользуются. Наиболее распространенным случаем является наличие нескольких телеграфных каналов, либо арендуемых, либо получаемых из телефонной полосы, либо в виде телефонного канала, разделенного на телеграфные каналы. В этом случае становится рациональным смешанное разделение ( частотно-временное), одновременная дуплексная передача, приспособление одного канала для синхронизации. [13]
Приведен обзор 46 работ, доложенных на Всесоюзном совещании по полярографии. Рассмотрены новые приборы для полярографического анализа, типы электродов, а также новые теоретические и аналитические работы по осциллографической и переменно-токовой полярографии. Отмечается, что приборостроение идет главным образом в направлении конструирования переменнотоковых по-лярографов. Для аналитических задач наиболее перспективно использование низких частот 75 - 300 гц; для изучения кинетики-частот 100 - 1000 кгц. [14]