Когерентное колебание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если памперсы жмут спереди, значит, кончилось детство. Законы Мерфи (еще...)

Когерентное колебание

Cтраница 1


Когерентные колебания ( когерентные волны) - два колебания, разность фаз между которыми не меняется со временем. Для этого необходимо, во-первых, чтобы частоты этих колебаний были точно равны, и, во-вторых, чтобы фаза каждого из этих колебаний не испытывала каких-либо изменений, отличных от изменений фазы другого колебания. Понятие когерентности относится не только к колебаниям, но и к волнам. Если колебания напряженности электрических ( и магнитных) полей в двух волнах когерентны, то эти волны являются когерентными Например, две волны, пришедшие в данную точку от одного и того же передатчика, но различными путями, являются когерентными, если разность хода этих двух волн не меняется со временем. Вопрос о когерентности колебаний и волн играет принципиальную роль в явлении интерференции волн.  [1]

Когерентные колебания ( когерентные волны) - два колебания, разность фаз между которыми не меняется со временем. Для этого необходимо, во-первых, чтобы частоты этих колебаний были точно равны и, во-вторых, чтобы фаза каждого из этих колебаний не испытывала каких-либо изменений, отличных от изменений фазы другого колебания.  [2]

Когерентные колебания ( Когерентные волны) - два колебания ( или несколько колебаний), разность фаз ( см.) между которыми не меняется со временем.  [3]

Сложение когерентных колебаний, имеющих разность фаз, обусловливает изменение амплитуды суммарного колебания, то есть происходит преобразование фазовой информации интерферирующих волн в амплитудную структуру интерференционной картины.  [4]

Экспериментальное осуществление когерентных колебаний может быть произведено различными способами. Пучки лучей, выходящие из двух мнимых изображений 8г и S2, являются когерентными, так как произошли от одного точечного источника.  [5]

6 Сравнительный интерференционный метод измерения длины. [6]

В интерферометрах получение когерентных колебаний осуществляется разделением светового луча от источника света на несколько частей с помощью специальных оптических приспособлений, например посеребренных полупрозрачных пластин. Лучи одновременно отражаются от них и проходят сквозь них, а после отражения от зеркал, вновь соединяясь, дают интерференционную картину. По принципу разделения световых лучей, участвующих затем в интерференции, интерферометры бывают двухлучевые и многолучевые.  [7]

Электронная компонента испытывала также сильные когерентные колебания. По-видимому, эти процессы связаны с импульсным ускорением частиц в магнитосфере Меркурия.  [8]

Два колебательных процесса называются когерентными колебаниями, если они согласованно протекают во времени, так что разность их фаз остается постоянной.  [9]

Иначе говоря, это будут когерентные колебания, которые складываются по законам интерференции и дадут в итоге дифракционную картину. Мы видели, что частицы, малые по сравнению с длиной волны, дают индикатрису рассеяния в виде круга ( стр.  [10]

Любой точечный источник света создает пространственно когерентные колебания. И сферические, и плоские волны обладают пространственной когерентностью. Сферические волны пространственно когерентны именно потому, что они как раз и представляют собой колебания, которые создаются точечным источником света. Пространственная когерентность плоских волн объясняется тем, что любой строго параллельный пучок плоских волн можно рассматривать как исходящий из бесконечно удаленного точечного источника. В описанном явлении скрыта одна из причин непригодности обычной электрической лампы накаливания для получения интерференционных картин: по размерам ее явно нельзя отнести к точечным источникам света.  [11]

Таким образом, в точке складываются уже когерентные колебания.  [12]

Однако вопрос о том, почему происходят высокочастотные когерентные колебания заряженных частиц, до настоящего времени не получил однозначного и общепринятого толкования.  [13]

Однако вопрос о том, почему происходят высокочастотные когерентные колебания заряженных частиц, однозначного объяснения до настоящего времени не получил.  [14]

Таким образом, анализатор приводит составляющие обоих когерентных колебаний к одной плоскости, благодаря чему они, имея разность хода 6, полученную при прохождении модели, могут интерферировать.  [15]



Страницы:      1    2    3    4