Cтраница 3
В работе [238] рассмотрена задача о дифракции высокочастотных волн на конечной трещине. При решении этой задачи автор использовал подход [205], который был применен для исследования дифракции света на щели. Асимптотическое решение для коротких по сравнению с длиной трещины волн получается из интегрального уравнения. Отмечается, что этот метод может быть применен и для случая длинных волн. [31]
В предыдущих параграфах рассмотрены задачи дифракции изгибных волн на круговых препятствиях. Решение для них получено с помощью метода разделения переменных. В настоящем параграфе для исследования дифракции изгибных волн на некруговых отверстиях применим метод возмущения формы границы, изложенный в третьей главе. [32]
![]() |
Схема регистрации дебаеграммм. [33] |
Для многоэлектронных атомов эт-и центры практически совпадают с ядрами, для легких атомов положения ядер может заметно отличаться. Положение протонов, у которых отсутствуют электронные оболочки, вообще не может быть установлено рентгеноструктурным анализом. Для решения этой задачи используют исследование дифракции нейтронов. Пучки нейтронов получают с помощью атомного реактора. В отличие от рентгеновских лучей нейтроны не взаимодействуют со сваренными электронами, но они отражаются атомными ядрами. [34]
![]() |
Схема снятия дебаеграммы. [35] |
Для многоэлектронных атомов эти центры практически совпадают с ядрами, однако для легких атомов положение ядер может заметно отличаться. Местонахождение ионов водорода - протонов, у которых отсутствуют электронные оболочки, вообще не может быть установлено рентгенострукту-рным анализом. Для решения этой задачи используют исследование дифракции нейтронов. Пучки нейтронов получают от атомного реактора. В отличие от рентгеновских лучей нейтроны не взаимодействуют со спаренными электронами, но они отражаются атомными ядрами. [36]
Метод измерения температуры термопарой неэффективен из-за неравномерности температуры в отдельных точках измеряемого теплового поля. Температурно-чув-ствительные краски под действием теплового поля изменяют цвет, а составы плавятся. Жидкокристаллические методы основаны на использовании свойств жидкокристаллических соединений изменять окраску под воздействием температуры. Вариации окраски регистрируются с помощью исследований дифракции и интерференции в тонких пленках. Точность определения разности температур с помощью этого метода может составлять О ГС. [37]