Cтраница 4
Отсюда видно, что увеличение длины резонатора от 0 2 до 1 0 мм приводит к уменьшению пороговой плотности в пять раз. Для образца с площадью р-тг-перехода 0 4 X 0 4 мм пороговый ток накачки будет равен 4а, что хорошо совпадает со значениями, полученными экспериментально. [46]
Меняя величину объема воздуха ( длину резонатора) - меняем звуковой тон, или частоту колебаний. [47]
Тогда еболь-шая абсолютная разница между длинами резонаторов может привести к большой относительной разнице. [48]
Тогда небольшая абсолютная разница между длинами резонаторов может привести к - большой относительной разнице. [49]
![]() |
Схема полуволнового коаксиального резонатора. [50] |
Схема резонатора изображена на рис. 8.1. Длина резонатора равна половине длины резонансной волны. При возбуждении резонатора на обертонах его длина должна быть увеличена на целое число полуволн. [51]
При увеличении длины кристашла L ( длины резонатора) усиление за один проход возрастает и соответственно падает плотность порогового тока. [52]
К важным причинам нестабильностей относятся увеличение длины резонатора за счет теплового расширения, изменение показателя преломления воздуха между внешними зеркалами и вибрации. [53]
![]() |
Диаграмма дифракционных потерь в резонаторах. [54] |
Как уже указывалось, при значениях длины резонатора, лежащих в пределах между RI и Rz или превышающих величину RI Rz, резонаторные системы имеют высокие дифракционные потери. [55]
Если образец другой толщины, находят длину резонатора L по белой шкале, а гх - по номограмме. [56]
Выразив / 2 через М и длину резонатора L, получаем и0 In [ 4 ( М - - I) а2 / ( L) ] / [ n M. Из этой формулы следует, что время формирования дифракционно направленного пучка при фиксированных габаритах резонатора медленно и монотонно уменьшается с ростом М Интереснее, однако, то, что и0 зависит не только от определяемых величиной М потерь резонатора, но и от параметра a2 / ( L), причем при я2 / ( XL) 1 может оказаться не слишком малым, даже если М существенно превышает единицу. [57]
![]() |
Картина распределения токов в резонаторе при колебаниях типа Ям.| Диаграмма настройки. [58] |
И / макс И СООТВеТСТВуЮ-ЩИМИ им длинами резонатора / - макс и LMHH, называют рабочим прямоугольником. При перестройке резонатора он может резонировать на колебаниях всех типов, попадающих в прямоугольник. [59]
![]() |
Схема полоскового полоснозапирающего фильтра с магнитной перестройкой. [60] |