Cтраница 1
Картины рассеяния от растянутых образцов рентгеновских лучей под большими углами отличаются от картин дифракции под малыми углами. [2]
Картина рассеяния аксиально-симметрична относительно направления распространения падающей волны. Рассеяния вперед и назад одинаково интенсивны и распределены симметрично относительно центра рассеяния. [3]
Картина рассеяния нуклонов на черном ядре с резким краем отвечает дифракции на черном шарике. [4]
Картину рассеяния света удобно представлять в виде векторной диаграммы, предложенной Ми. Для получения такой диаграммы интенсивность неполяризованного и поляризованного света, выраженную в каких-либо единицах, откладывают в виде радиусов - векторов во всех направлениях от точки, изображающей частицу, и концы векторов соединяют непрерывной линией. [5]
![]() |
Температурный ход показателя степени / г ( / - л -. для СО2 в состояниях с макси - мальпым рассеянием. [6] |
Качественно картина рассеяния света получается одной и той же во всех трех случаях. [7]
Расчет картин рассеяния чаще всего производится на основе модельного подхода, при котором реальные ди-фрактограммы сопоставляются с рассчитанными при помощи определенных геометрических моделей рассеивающих структур. [8]
![]() |
Система координат для наблюдения релеевского рассеяния света. [9] |
Анализ картины рассеяния показывает, что в идеально однородной среде не должно быть явления рассеяния, так как вторичные волны гасят друг друга. [10]
![]() |
Индикатриса рассеяния линейно поляризованного света. [11] |
Обычно картину рассеяния представляют векторной диаграммой, а именно на радиусе-векторе в его направлении в произвольных единицах откладывают интенсивность и полученные для каждого направления точки соединяют кривой. [12]
В картине рассеяния электронов молекулами появляются новые, отличные от рассеяния атомами, черты. Это определяется отсутствием сферической симметрии потенциала взаимодействия и наличием дополнительных степеней свободы, связанных с движением ядер. Возбуждение электронных состояний также приобретает специфичность, однако в основных чертах схоже с аналогичными процессами в атомах. Ниже в рамках борновского приближения будут рассмотрены качественные особенности рассеяния электронов, в основном двухатомными молекулами. [13]
Как изменяется картина рассеяния и получаемая информация, если от квазинепрерывного излучения перейти к коротким световым импульсам. [15]