Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мерцания индекс

Малоугловое приближение 49, 70, 166 Малых возмущений метод 217, 219 Мерцания индекс 190, 192, 199 Метод наименьших квадратов 255 Многократного рассеяния теория 5  [c.311]

Зондируя среду в разных направлениях, можно изучать крупномасштабную структуру уровня турбулентности. Методом картографирования индексов мерцаний изучена крупномасштабная структура межпланетной плазмы (рис, 1), ионосферы.  [c.99]


В работе [42] предсказан, а в fl] экспериментально исследован эффект уменьшения флуктуаций интенсивности в пучке при тепловом самовоздействии в турбулентной среде. Было установлено, что ослабление флуктуаций интенсивности при увеличении интенсивности излучения сменяется затем их усилением. Критическая интенсивность, сверх которой происходит возрастание индекса мерцаний, зависит от длины трассы и размеров неоднородностей [1].  [c.85]

Определение дисперсии пульсаций интенсивности плоской световой волны через индекс мерцаний. Плотность распределения вероятностей Р(1х) логарифмически нормального закона для интенсивности света зависит от  [c.298]

НЫХ атмосферных условиях индекс мерцаний Р сложным образом зависит от  [c.300]

Определение структурной характеристики показателя преломления по индексу мерцаний звезд  [c.302]

Зависимость мерцаний от диаметра телескопа. Величина флуктуаций светового потока, проходящего через телескоп, сильно зависит от диаметра телескопа и диафрагмы, зенитного расстояния источника света, его угловых размеров и метеорологических условий. Величину флуктуаций потока характеризуют индексом мерцаний  [c.305]

Определение структурной характеристики по индексу мерцаний.  [c.306]

Результаты измерений индекса мерцаний звезд могут быть положены в основу  [c.306]

Заметим, что поскольку интенсивность падающей волны принимается единичной, то (1У = 1. Индекс мерцаний равен  [c.190]

Рассмотрим теперь индекс мерцания т , определяемый формулой (20.151). При сильных флуктуациях, когда а I, для большинства значений Хл применима формула (20.157). Исключение представляет случай малых х , когда можно использовать формулу (20.162). Интегрируя (20.162) по х в окрестности нуля, получаем единицу. Интегрирование (20.157) по х также дает единицу  [c.192]

Эта величина неограниченно возрастает при увеличении Ь или Сп. Ясно, однако, что флуктуации интенсивности не могут возрастать до бесконечности. Мы уже отмечали, что индекс мерцаний в случае фазового экрана при сг оо должен приближаться к единице [см. (20.164)]. Этот факт был известен в астрофизике  [c.199]

Общие свойства индекса мерцаний сг- в зависимости от индекса мерцаний в приближении Рытова 4сг- приведены на рис. 20.10. Здесь показан не график дисперсии 1п/, а график дисперсии флуктуаций интенсивности /  [c.199]

Для индекса мерцаний получаем 3 = <Р>-<]> )/<]> = 1.  [c.243]

Будем рассматривать абсолютное движение, так как при относительном движении уравнения усложняются из-за необходимости учитывать центробежные и кориолисовы силы. Следует отметить, что абсолютное движение жидкости во вращающемся колесе насоса при стационарном режиме его работы нестационарно, так как в процессе обтекания лопаток колеса потоком жидкости возникает определенное поле скоростей и давлений, которые воспринимаются в неподвижной точке на выходе из колеса как пульсации с частотой мерцания, равной произведению числа лопаток на частоту вращения колеса. На рис. 2.2,6 треугольник скоростей построен для выходного сечения 2 крыльчатки насоса, поэтому ко всем индексам добавлена цифра 2. Индексом I / обозначены параметры, относящиеся к входному сечению. Из треугольника скоростей в насосе следует, что  [c.40]


В режиме насыщенных мерцаний индекс мерцаний близок к 1 и слабо зависит от параметров среды. Информация о среде содержится в пространственном и временном масштабах, в корреляц. и спектральной ф-циях, В этом режиме возникает тонкая структура модуляции потока при изменении несущей частоты волны, Корреляция флуктуаций потока на двух разнесённых частотах зависит от вида спектра турбулентности и от распределения турбулентной среды по лучу зрения. Осн. информацию о спектре неоднородностей межзвёздной плазмы дали наблюдения мерцаний пульсаров в режиме насыщения.  [c.99]

Рис. 1. Структура межпланетной плаямы, полученная по измерениям индексов мерцаний 150 радиоисточников. Усиление плотности штриховки соответствует увеличению индекса мерцаний, ос и 6 — прямое восхождение и склонение. В незаштрихованных областях измерения отсутству-17.10-75 ют. Точкой пона-зано положение Солнца. Рис. 1. Структура межпланетной плаямы, полученная по измерениям индексов мерцаний 150 радиоисточников. Усиление плотности штриховки соответствует увеличению индекса мерцаний, ос и 6 — <a href="/info/238475">прямое восхождение</a> и склонение. В незаштрихованных <a href="/info/307034">областях измерения</a> отсутству-17.10-75 ют. Точкой пона-зано положение Солнца.
Рис 3 16 Зависимость индекса мерцания на оси коллимированного гаус-сового пучка от безразмерной мощности при z kR =0,25, Сг = 2000.  [c.86]

Предполагается, что боковой ветер со скоростью V переносит воздушный поток, в который вморожены неоднородности индекса преломления в виде отдельных глобул (на рисунке они заштрихованы). Пунктирными линиями очерчены контуры эллипсоида, ограничивающего область, существенную для раопростраяеяия. Линия ММ представляет собой произвольно проведенный фазовый фронт распространяющейся волны (в пределах существенного объема). Под действием передвигающихся неоднородностей фазы волны в отдельных элементах фронта претерпевают непрерывные флуктуации, которые приводят к флуктуациям (замираниям) результирующего поля. Заметим, что рассмотренный механизм возникновения флуктуаций тем эффективнее, чем короче волна. Он почти незаметен на волне длиннее 10 см и весьма явно проявляется в оптическом диапазоне. В этом, в частности, заключается сущность явления мерцания звезд.  [c.137]

Ряд нздав на известных фактов, к которым относятся явления мерцания звезд, явление дрожания предметов при наблюдении их сквозь слой воздуха, прилегающий к нагретой солнечными лучами поверхности Земли, наблюдения за формой клубящегося дыма, выходящего из высоких фабричных труб, а также более поздние наблюдения за следами конденсации выхлопных газов, оставляемых на небе высоко летящими самолетами, указывает на то, что в тропосфере имеют место беспорядочные, вихревые, так называемые турбулентные движения воздушных масс. Само явление неупорядоченного движения частиц газа носит название турбулентности. Влияние турбулентности на зависимость индекса преломления от высоты ясно обнаруживается на профилях, автоматически снимаемых при помощи упоминавшихся выше радиорефрактометров. Образец подобной записи показан на рис. 3.13. Мелкие зубчики, наложенные на основной ход зависимости индекса N от высоты, характеризуют локальные неоднородности коэффициента преломления тропосферы, порожденные турбулентным движением воздуха.  [c.142]


Смотреть страницы где упоминается термин Мерцания индекс : [c.99]    [c.100]    [c.86]    [c.283]    [c.299]    [c.299]    [c.299]    [c.300]    [c.303]    [c.306]    [c.307]    [c.311]    [c.315]    [c.17]    [c.145]    [c.243]   
Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах (0) -- [ c.190 , c.192 , c.199 ]



ПОИСК



Индекс

Определении структурной характеристики показателя преломления по индексу мерцаний звезд



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте