Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Затухание и усиление

Устройство автоматического регулирования усиления (АРУ) — устройство, обеспечивающее автоматическую компенсацию изменений во времени затуханий и усилений, которым подвергаются сигналы электросвязи в системе передачи с ЧРК, с целью поддержания постоянства относительного уровня передачи сигнала электросвязи. В зависимости от применения различают устройства АРУ линейного тракта и устройства АРУ групповых трактов системы передачи с ЧРК.  [c.78]


Глава 18 ЗАТУХАНИЕ И УСИЛЕНИЕ  [c.562]

В разделе 18.1 представлена модель, которая позволяет описать квантовым образом затухание и усиление поля в резонаторе. Далее в разделе 18.2 излагается общая формулировка динамики малой системы, взаимодействующей с большим резервуаром. В разделе 18.3 с помощью этого формализма выведено основное кинетическое уравнение для модели резонаторного поля, взаимодействующего с пучком двухуровневых атомов. Здесь мы используем как теорию возмущений, так и точное описание. Точный подход немедленно даёт основное  [c.562]

Затухание и усиление поля в резонаторе  [c.563]

Переход в пространство фоковских состояний. Для более детального исследования процессов затухания и усиления рассмотрим полевую матрицу плотности в представлении фоковских состояний  [c.570]

Затухание и усиление резонаторной моды, модель 563  [c.751]

Влияние пузырьковых экранов. В последние годы внимание исследователей привлекают вопросы затухания и усиления подводных волн при их прохождении через слои пузырьковой жидкости [100, 149]. Актуальность подобных исследований связана с задачей снижения интенсивности волн, падающих на препятствия. Для случая цилиндрического бака был проведен расчет для случая пузырькового  [c.111]

В общем случае взаимодействия в системе трех волн со сравнимой мощностью аналитическое решение возможно лишь в отсутствие затухания и расстройки. Из решения следует, что взаимодействие волн проявляется в этом случае в виде пространственных биений. Экспоненциальный рост амплитуд А1 и при А1, А замедляется, так как начинает происходить обратная перекачка энергии этих волн в волну с частотой й) . Если на входе такой линии существует сигнал Ау, и накачка Л ц, то максимальное усиление сигнала по мощности будет равно  [c.390]

Второе важное обстоятельство — это взаимосвязь программ и согласование результатов испытаний различных групп. Так, испытания по группам 1 и 2 должны планироваться как взаимно дополняющие и дающие в целом полную оценку конструкции. Вообще проверка отдельных свойств изделия при испытании в имитированных реальных условиях применения не должна дублироваться в лаборатории, если цель испытаний состоит только в оценке работоспособности изделия в условиях эксплуатации. Однако поскольку обычно имеется значительная неопределенность в корреляции между лабораторными испытаниями (и выбранными уровнями внешних факторов) и действительными условиями эксплуатации, то желательно дублировать как можно больше испытаний и воздействий внешних факторов в группах 1 и 2, чтобы результаты лабораторных испытаний в следующих группах 3 и 4 можно было непосредственно коррелировать с ожидаемыми рабочими характеристиками серийного изделия в полевых условиях. Например, определение вибраций конструкции управляемого снаряда, как правило, относится к испытаниям группы 1, проводимым ранее других испытаний, а требования в отношении вибропрочности контейнеров и отсеков устанавливаются такими же, как и для всего снаряда. Но во время летных испытаний может быть установлено, что наблюдаются как затухание, так и усиление вибраций, и поэтому требования к вибропрочности отдельных контейнеров при более поздних испытаниях группы 1 и испытаниях групп 3 и 4 должны быть соответственно изменены. Такая корреляция может быть достигнута только при условии, что воздействие вибраций будет включено в испытания как группы 1, так и группы 2.  [c.221]


Книга является практически исчерпывающим введением в современную квантовую оптику и охватывает широкий спектр вопросов, в том числе неклассические состояния света, методы инженерии и реконструкции квантовых состояний, квантовую томографию, метод ВКБ и фазу Берри, динамику волновых пакетов и интерференцию в фазовом пространстве, квантовые осцилляции Раби, квантовые распределения в фазовом пространстве и методы их измерения, процессы затухания и усиления поля в резонаторах, динамику ионов в ловушках, оптику атомов в квантованных световых полях, квантовое перепутывание как инструмент для квантовых измерений. Оригинальный подход с акцентом на фундаментальную роль пространства фазовых переменных позволяет автору очень наглядно излагать и интерпретировать разнообразные эазделы квантовой оптики, облекая книгу в форму, тонко дополняющую другие издания в этой области. Написанная в полифоническом ключе и с большим педагогическим мастерством, книга найдет своего читателя как среди студентов и молодых ученых, теоретиков и экспериментаторов, только осваивающих квантовую оптику и смежные разделы физики, так и в искушенном физическом сообществе.  [c.1]

Недостаток места не позволяет нам коснуться других интересных подходов к описанию затухания и усиления, таких как метод Ланжеве-на. За дальнейшими подробностями мы отсылаем к списку литературы в конце главы.  [c.563]

Экспериментально эффект усиления звука дрейфом носителей впервые наблюдался в кристалле СёЗ [66], в котором электроны проводимости создавались путем его подсветки ртутной лампой. Дрейфовое напряжение прикладывалось к торцевым плоскостям кристалла посредством омических контактов. При изменении напряженности ускоряющего поля от —200 В/см до 1600 В/см наблюдалось затухание и усиление звука (при >700 В/см), зави- симости которых от Ео были в полуколичественном согласии с расчетами по формуле (5.10). На частоте 45 МГц было получено максимальное усиление около 70 дБ/см (при о=1100 В/см и /й)= = 1,2). Длина образца 0(15 составляла 7 мм. В описанно.м эксперименте во избежание перегрева образца за счет рассеяния свободных электронов на колебаниях решетки (омических потерь), не учтенного в теории, дрейфовое электрическое поле подавалось в виде импульсов длительностью 5 мкс, следующих с большой скважностью, т. е. усилитель мог работать только в импульсном режиме. Другой характерной особенностью было наличие высокого уровня собственных шумов усилителя, генерирующихся вследствие асимметрии уровней усиления и затухания относительно направления распространения волны (рис. 12.15). Эти недостатки снижают ценность описанного устройства как усилителя электрических сигналов.  [c.328]

В тех случаях, когда требуется ярковыраженный эффект движения , применяется метод разнесения с расстоянием между двумя микрофонами не менее 3 м. Разновидностью метода малого пространственного разнесения является установка двух микрофонов на искусственной голове. Однако большинство специалистов отдает предпочтение все же совмещенной системе микрофонов (рис. 9.11) с использованием, по возможности, односторонне направленных микрофонов с кардиоидной характеристикой полярной направленности. Считается, что затухание и усиление фазы в этом случае не создают дополнительных серьезных проблем.  [c.280]

С физической точки зрения, происхождение этой неустойчивости связано с резонансным взаимодействием между колебаниями среды и движением ее частиц в основном течении, и в этом смысле оно аналогично происхождению известного из кинетической теории затухания (или усиления в неустойчивом случае) Ландау колебаний в бесстолкновительиой плазме (см. X, 30)2).  [c.242]

Поставить переключатель сервоанализатора E2-D , АС в положение D (постоянный ток), а переключатель E1-D , ДС — в положение АС (переменный ток). Установить коэффициент усиления равным 5. Поставить переключатель диапазонов частоты на А, а ручку Амплитуда испытательного сигнала — на 30. Ручкой Регулировка частоты изменить частоту на 1 гц. Переключатель Е1/Е2 — коэффициент затухания поставить в положение Е1/Е2. Установить указатель Е,/Е2 на О дб, используя соответствующий аттенюатор следить, чтобы при этом не загорались лампочки Перегрузка . Перевести переключатель в положение Коэффициент затухания и установить указатель измерителя коэффициента затухания на нуль  [c.224]


В активных колебат. Н. с., в к-рых возможно одно-вреи. существование мн. мод (типов) колебаний с разл. частотами, получающих энергию от общего источника, возникает явление конкуренции мод, т. к. связь между модами порождает зависимость нелинейного затухания или усиления каждой из мод от интенсивности других. Конкуренция мод приводит к тому, что в итоге превалирует одна из них и колебания автогенератора происходят на соответствующей ей частоте. Если. моды равноправны и связь их взаимна, то устанавливается режим генерации моды, преобладавшей вначале. В таких Н. с., как, напр., лазер, конкуренция мод происходит и во времени, и в пространстве, что приводит, в частности, к установлению в пространственно-симметричном протяжённом автогенераторе несимметричных в пространстве распределений поля с преобладанием одной из встречных волн. Это один из простейших примеров самоорганизации в Н. с.— возникновение пространственного порядка из нач. беспорядка и образование сложных пространствевных структур в однородных (протяжённых) неравновесных Н. с. (физ., хим., биологических и т. п.). Примерами самоорганизации в Н. с. являются конвективные ячейки жидкости, подогреваемой снизу, волны горения, волны популяций в экологич. системах, волновые возбуждения в сердечной ткани.  [c.314]

СтохастичесЕ Ое охлаждение, предложенное ван дер Мерой (1972), основано на введении затухания с помощью систем обратной связи. Измерит, электроды определяют отклонение частицы по к.-л. направлению, сигнал, пропорц. это.му отклонению, усиливается и через систему обратной связи воздействует на частицу, вызывая затухание колебаний по соответствующелЕу направлению, Наир., для уменьшения разброса по импульсам Др измеряется радиальное отклонение частиц, к-рсе пропорц. Др . Сигнал измерит, электрода после усиления подаётся на ускоряюхций зазор в момент прихода частицы, ускоряя или затормаживая её. Колебания отд. частипы (если бы она была одна) можно было бы подавить за время порядка одного оборота. Влияние соседних частиц, воздействующих на тот же электрод, увеличивает время затухания. В пределе бесконечно большего числа частиц затухания вообще нет. Для конечного, хотя и большого, числа частиц затухание и.меет место, по оыо невелико его декремент ограничен неравенством  [c.518]


Смотреть страницы где упоминается термин Затухание и усиление : [c.564]    [c.566]    [c.568]    [c.570]    [c.572]    [c.574]    [c.576]    [c.578]    [c.580]    [c.582]    [c.584]    [c.586]    [c.588]    [c.590]    [c.592]    [c.594]    [c.596]    [c.598]    [c.600]    [c.602]    [c.604]    [c.606]    [c.608]    [c.293]    [c.218]    [c.227]    [c.817]    [c.275]   
Смотреть главы в:

Квантовая оптика в фазовом пространстве  -> Затухание и усиление



ПОИСК



Затухание

Затухание и усиление поля в резонаторе

Затухание и усиление резонаторной

Затухание и усиление резонаторной моды, модель

Затухание и усиление резонаторной переходы

Затухание и усиление резонаторной приближённое основное кинетическое уравнение

Затухание и усиление резонаторной точное основное кинетическое уравнение

Усиление



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте