Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Волна сдвиг фазы

    Интерференция двух встречных волн одинаковых частот и амплитуд (при сохранении постоянного сдвига фаз) приводит к образованию стоячей волны (рис. 3.5). В стоячей волне в точках О, 2, 4 и 6 давление максимально (пучность давления), а скорость и смещение минимальны (узлы скорости и смещения) в точках 1, 3 и 5 давление минимально (узлы давления), а скорость и смещение максимальны (пучности скорости и смещения). Из рис. 3.5 видно, что чередование узлов и пучностей для одной и той же физической-величины происходит через расстояние, равное четверти длины бегущей волны (А./4) величина амплитудного значения в пучности вдвое больше, чем в бегущей волне. [c.54]


    Комплексное значение импеданса означает, что давление и колебательная скорость не совпадают по фазе. Сдвиг фазы происходит в результате многократных отражений волн в слое. Выражение для коэффициента отражения совпадает с (1.27). Для коэффициента прозрачности решение находят, воспользовавшись энергетическим соотношением [c.44]

    Метод фазового контраста применяют для наблюдения объектов или деталей, отличающихся от окружающей среды только показателем преломления. Фазы электромагнитных волн падающей и рассеянной на границе среды или неоднородности отличаются на л/2. Если добавить сдвиг фазы еще п/2, то незначительная разность фаз волн от объекта за счет перепада коэффициента преломления преобразуется в относительно большое приращение интенсивности вследствие интерференции падающего и рассеянного света. Необходимый дополнительный сдвиг фаз можно получить, помещая в задней фокальной плоскости объектива небольшую пластину, через которую будет проходить только прямой свет, а дифрагированным светом, прошедшим через нее, ввиду малости размеров можно пренебречь. [c.264]

    Введение эквивалентного механического сопротивления 2 есть подмена системы с распределенными параметрами (поверхности) системой с сосредоточенными параметрами (таким же, по сути, вибратором), обеспечивающей дополнительное затухание колебаний. Затем при рассмотрении волнового движения использованная система с сосредоточенными параметрами (тело Фойгта), в свою очередь, заменялась системой с распределенными параметрами другого типа — сплошной неограниченной вязкоупругой средой, а капиллярные волны — поперечными волнами сдвига. При этом появляющийся в рассуждениях модуль М% есть модуль сдвига гипотетической сплошной среды, в которой комплексное волновое число сдвиговых волн такое же, как было бы у поперечных капиллярных волн на рассматриваемой поверхности раздела фаз, если бы она оказалась неограниченной. Далее находилось выражение для механического сопротивления этой сплошной среды в случае А, по известным формулам, связывающим волновое число упругих волн и модуль сдвига для неограниченного волнового поля с механическим сопротивлением. Затем, возвращаясь на исходные позиции, в полученное уравнение на место Г подставлялись выражения для Г и Г" капиллярных волн, связанные с величиной межфазного натяжения. [c.18]


    Чтобы возбудить волну под углом а к поверхности, нужно создать соответствующий сдвиг фазы токов в проводниках катушки. Возникающие под этими витками механические напряжения образуют фазированную решетку (см. п. 1.6.5). На рис. 1.29,6 показано [c.69]

    Это плоская волна со сдвигом фазы т], определяемым границей. Остальные компоненты для п = 0 получаются из (6.8.1 в)  [c.158]

    При изучении монокристалла (чаще всего в виде шарика диаметром 0,1-0,3 мм) по углам дифракции устанавливают форму и размеры элементарной ячейки кристалла. По закономерному отсутствию нек-рых отражений судят о пространств. группе симметрии кристалла. По интенсивности отражений рассчитывают абс. значения структурных амплитуд. Структурные амплитуды-коэффициенты рядов Фурье, с помощью к-рых представляют ф-цию распределения электронной плотности р(г), где г-радиус-вектор любой точки в элементарной ячейке кристалла. Положения максимумов этой ф-ции отождествляют с положением атомов, а по форме максимумов судят о тепловых колебаниях атомов. Фазы структурных амплитуд (т.е. сдвиг фазы отраженной волны по отношению к падающей) в общем случае непосредственно из эксперимента определить нельзя для этого разработаны спец. косвенные методы. [c.241]

    Акустические газоанализаторы конструктивно могут быть представлены двумя схемами. В основу первой положен принцип относительного отсчета скорости звука, а второй — измерение сдвига фаз посланной и принятой акустических волн. Практическое значение получил ультразвуковой диапазон частот — десятки килогерц. Поскольку сильное влияние на скорость акустических волн в газовой среде оказывает ее температура, рабочие камеры анализаторов жестко термостатируются. [c.928]

    Погрешность измерения толщины покрытия зависит от условий проведения контроля, контролируемого объекта, изменения зазора и электромагнитных свойств покрытия. Зазор может изменяться за счет эксцентриситета или износа фиксирующих роликов либо из-за неровности поверхности контролируемого объекта, так как рупор ИР и ролики ФР] и ФР2 смещены друг относительно друга. Аналогично влияют перекосы и шероховатость поверхности контролируемого объекта, что в первую очередь изменяет также смещение роликов, причем неидеальность границы раздела покрытие — основание сказывается значительно меньше, чем шероховатость внешней границы объекта. Существенную погрешность может дать вариация диэлектрической или магнитной проницаемости покрытия относительно номинальной, что приводит к изменению длины волны в материале покрытия и, следовательно, к появлению дополнительного сдвига фазы отраженной волны. Аналогично, но в меньшей степени сказываются неоднородности диэлектрической проницаемости по глубине покрытия, однако это не исключает возможности контроля изделий с периодической достаточно мелкой структурой (стеклопластики, гетинакс, волокнистые материалы и др.). Значительную погрешность может вызвать наличие в диэлектрическом покрытии металлических включений, полностью отражающих падающую СВЧ-энергию, или влаги и приближение края изделия. [c.143]

    Чтобы возбудить моду (0,2) в прямом направлении, применяют два кольца преобразователей, но при этом возникает довольно интенсивная мода 1(0,1). Чтобы избавиться от нее, вводят третье кольцо, а в производственной установке используют четыре кольца. По-видимому, кольца располагают на расстоянии длины волны или половины длины волны со сдвигом фазы на 180°. Для возбуждения требуемой моды применяют довольно длинные импульсы в 5 периодов колебаний. Для увеличения дальности прозвучивания увеличивают длительность импульса, но при этом ухудшается разрешающая способность. [c.455]

    Сдвиг фазы между стимулирующей тепловой волной и поверхностной волной (2 = 0) равен -45°. С ростом глубины сдвиг фазы возрастает на величину, определяемую соотношением ф = -2 / ц - я / 4.  [c.52]

    В теории тепловых волн обычно анализируют затухание амплитуды и сдвиг фазы тепловой волны с глубиной, тогда как в ТК имеют дело с поверхностным решением (г = 0), параметром которого является глубина залегания дефекта. [c.52]

    Кроме того, происходят смещения пучка. В таком случае распространение становится не зигзагообразным, а трапецеидальным [1125]. Такое смещение пучка при скользящем падении продольной волны (в случае для стали под углом а=33,2°) может затронуть несколько длин волн. Сдвиг по фазе и смещение пучка обращаются в нуль только при падении под углом а=45°. [c.56]

    При отражении свободной волны от акустически более мягкой среды происходит сдвиг фаз. У кромки наблюдаются два таких отражения, т. е. двойной сдвиг фаз, независимо от того, было ли преобразование моды или нет. Поэтому эхо от кромки [c.62]

    В ультразвуковой технике линзы применяются в системах для получения изображения и для фокусировки звуковых полей. Сюда относятся также известные в оптике зональные пластинки или линзы Френеля (рис. 3.11). Их преимущество заключается в том, что они тоньше обычных сферических или цилиндрических линз. Впрочем, они оптимальны только для одной длины волны, т. к. разница в фазе между зонами и расстояния между зонами пригодны лишь для некоторых определенных длин волн. Кроме того, импульс должен быть длинным, чтобы получить интерференцию при сдвиге фаз иногда довольно большого числа длин волн [278, 1498, 1499, 732] материалы для линз рассмотрены в работе [587]. [c.72]


    При расстояниях, превышающих лондоновскую длину волны, наблюдается эффект запаздывания, связанный с конечной скоростью распространения электромагнитных волн для двух взаимодействующих диполей изменяется сдвиг фаз — он перестает быть равным 0 — и наступает ослабление энергии взаимодействия. [c.33]

    Велосиметрический метод основан на изменении под влиянием дефекта скорости и пути распространения волн в ОК типа пластины. Он относится к группе методов прохождения. В ОК возбуждают непрерывные или импульсные низкочастотные ультразвуковые колебания (20...70 кГц). Дефекты регистрируют по изменению сдвига фазы принятого сигнала или изменению времени [c.228]

    Преобразователи с электрическим сканированием (фазированные решетки) состоят из мозаики пьезоэлементов, на которые раздельно падают (снимают) электрические сигналы. Преобразователи выполняют в виде одномерной (линейной) или двумерной решетки с шагом не более длины волны используют для последовательного контроля участков изделия малой толщины, изменения угла ввода (качания) луча в дальней зоне (путем создания регулируемого линейного сдвига фаз сигналов на элементах), фокусировки ультразвукового поля (путем создания параболического закона сдвига фаз), перемещения фокальной области, подавления боковых лепестков при некотором расширении основного луча диаграммы направленности (путем симметричного изменения амплитуд сигналов от центральных к периферийным элементам). Такие преобразователи изготавливают из отдельных идентичных пьезоэлементов или путем выполнения пазов в пьезоэлементе большой площади. [c.225]

    При наличии фаницы раздела появляется отраженная волна, взаимодействующая с пад щей и образующая в первой среде (рис. 5) стоячую вмну, для которой как во времени, так и в пространстве имеет место сдвиг фаз Аф = тс / 2 между векторами Е и Н. [c.423]

    Синусоидальное возмущение. Для расчета параметров необходимо экспериментально определить отношение амплитуд концентрационной волны на в 1ходе и входе потока в аппарат Л(1)/Л(0) и угол сдвига фаз ф. [c.28]

    Электромагнитное излучение радиоволнового диапазона генерируется и излучается макроскопическими объектами, которыми являются, например, высокочастотные передатчики и антенны. Такое излучение обычно когерентно. Излучаемые двумя независимыми источниками радиоволны могут беспрепятственно интерферировать. Излучение в оптической (инфракрасной, видимой, ультрафиолетовой) и рентгеновской областях спектра вызывается изменением энергетического состояния микросистем в атомной области. Такое излучение состоит из очень большого набора волн, характеризующихся малыми разностями частот. Эти электромагнитные волны не имеют определенных соотношений фаз, и поэтому они не когерентны. Явление интерференции для них может наблюдаться только в случае деления излучения на несколько потоков и закономерным взаимным сдвигом фаз в них. Эта кажущаяся противоположность обеих рассматриваемых областей была преодолена после изобретения оптического квантового генератора — лазера [Басов, Прохоров (1954), Шавлов, Таунс (1958), Мейман (1960)]. Осуществляющееся в лазере генерирование микросистемой когерентного излучения оптического диапазона своеобразно иллюстрирует единство спектров электромагнитного излучения. [c.172]

    Мы имеем, следовательно, комплексный показатель преломления п, т. е. затухание волны и комплексное отношение амплитуд Но1Ео, что означает сдвиг фаз магнитного вектора по отношению к фазе электрического вектора. [c.399]

    С другой стороны, результаты экспериментального исследования [73] показали, что при развитии нелинейных возмущений, специально вводимых в естественноконвективное течение, амплитуды возмущения скорости обеих волн имеют по существу одинаковые значения, как это видно на рис. 11.3.1. Однако между ними наблюдается сдвиг фазы, соответствующий четверти периода. Тем не менее было признано приемлемым предположение о равенстве фаз двух возмущений, поскольку это значительно упрощает вычисления, а результаты расчетов достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными. [c.26]

    Еще больше ориентирующее действие электрического поля. Возникающая при этом поляризация света — эффект Керра, практически безынерционна, т. е. способна следовать за очень быстрыми переменами внешнего поля. Время ориентации (или дезориентации) частиц среды при наложении внешних влияний составляет всего около 10" с, а иногда даже меньше. Замечателен тот факт, что постоянная Керра, которая может рассматриваться как мера анизотропности среды, обеспечивающей сдвиг фаз поляризованного света, у бентонитовых суспензий на 10 —10 порядков больше, чем у всех других жидкостей, в том числе нитробензола, у которого эта величина максимальна (5 = 2-10" СОВЕ) [58]. Постоянная Керра увеличивается с уменьшением длины волны и сильно уменьшается от дезориентирующего влияния нагревания. Большую перспективность электроонтических методов исследования показали Ч. Маршалл, Г. Муллер, Ф. Нортон и некоторые другие авторы. [c.36]

    Интерференц, радиопоглощающие материалы обычно состоят из подложки и чередующихся диэлектрич. и проводящих слоев. В качестве подложки используют. металлич. пластину или неметаллич. материал с 100 и тангенсом угла диэлектрич. потерь tg5, близки.м к 1. Диэлектрич. слой, являющийся связующим, содержит в себе поглотитель (напр., оксиды Ре), проводящий слой -. металлизир. волокна. Такая структура обеспечивает сдвиг фазы отраженной в материале волны почти на 80 и ее гашение. [c.170]

    Количественный анализ по спектрам НПВО предполагает решение двух задач — прямой и обратной. Первая из них заключается в нахождении спектров кo шлeк нoгo амплитудного коэффициента отражения Я (v) в i- и / -поляризованном свете. Для решения этой задачи необходимо располагать как спеьсграми R v), так и спектрами сдвига фазы световой волны при отражении 5(v). [c.484]

    Велосиметрический метод (рис. 2.4, в) основан на регистрации изменения скорости упругих волн в зоне дефекта. Например, если в тонком изделии распространяется изгибная волна, то появление расслоения вызывает уменьшение ее фазовой и групповой скоростей. Это явление фиксируют по сдвигу фазы прошедшей волны или запаздыванию прихода импульса. Метод имеет несколько вариантов, реализуемых при одно- и двустороннем доступе к ОК, Его применяют для контроля изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) и качества соединения слоев в многослойных конструкциях. [c.134]

    Наиболее примечательной характеристикой поверхностных тепловых волн является наличие сдвига фаз (phase lagj как относительно функции нагрева, так и между волнами в бездефектной и дефектной областях (рис. 3.20, б). На поверхности полубесконечного тела сдвиг фазы бездефектной поверхностной волны относительно функции нагрева равен -45 . Фазовые сдвиги рассматривают в качестве информативного критерия дефектности тела, который часто обеспечивает лучшее значение отношения сигнал/шум по сравнению с температурной амплитудой. Поскольку фаза может быть выражена в терминах времени, анализ сигналов в фазовом пространстве в определенной степени идентичен анализу во временной области. [c.91]

    С фазовым управлением (pha.sed array, РА-метод) открывают намного больше возможностей, а для акустического контакта у них требуется лишь несколько сантиметров. Принцип их тоже заключается в разбивке на очень узкие элементы (шириной менее длины волны), но с управлением в одно и то же время, хотя с систематическим сдвигом фаз от одного элемента (секции) к другому. В результате возбуждается наклонный звуковой луч, угол которого изменяется в зависимости от сдвига фаз по желанию этот луч можно фокусировать. Одновременно можно подавить боковые лепестки характеристики направленности увеличением размеров отдельных излучателей (секций) по направлению к краю, а возможно и изменением амплитуды, как у искателя с гауссовским распределением. В режиме приема такой искатель равноценен искателю с переменным углом. При малых углах он излучает продольные волны, а при больших углах происходит преобразование моды в твердом теле, как у наклонных искателей. Они применяются для работы и в иммерсионном, и в контактном вариантах. Число излучателей (секций колебательного элемента) может варьироваться примерно от 10 (для грубого управления) до нескольких сотен, например для контроля сварных швов применяют от 24 до 50 секций. При их изготовлении либо монтируют на демпфере заранее подогнанные отдельные полоски, причем демпфер ввиду раздельных подво- [c.234]

    Используя НПО, измеряют абсолютные значения двух коэффициентов отражения в отличие от эллипсометрии, где определяют отношение коэффициентов отражения и сдвиг фаз. Чувствительность метода зависит от разности показателей преломления в слое, подложке и среде. Преимущество данного метода по сравнению с эл-липсометрией заключается в том, что он позволяет оценивать распределение сегментов в адсорбционном слое, если падающий свет не проникает на глубину, превышающую толщину слоя. G этой целью используется УФ-излучение, поскольку глубина проникновения уменьшается с уменьшением длины волны. [c.17]

    По Элйону [378, 380], оба н,злучателя по рис. 33,7 моншо также наклеить один на другой. Наружный излучатель излучает или принимает, а затем его волна проходит через другой излучатель. В этом случае имеется только одна точка измерения, но обе компоненты можно посылать или принимать раздельно и компенсировать сдвиг фазы, например у приемника, введением звеньев задержки. [c.640]

    Звуковые поля могут быть зарегистрированы с помощью фазо-и амплитудо-чувствительных волоконно-оптических датчиков. Такие датчики содержат источник света (лазер), оптико-волоконную систему, частично или полностью подвергаемую воздействию звукового поля, оптический детектор и схему обработки сигналов. Расщепленный луч лазера направляется на опорный и регистрирующий волоконно-оптические элементы. Звуковая волна изменяет фазу света в регистрирующем элементе, поэтому сдвиг фаз в двух элементах после сложения их выходных световых пучков приводит к изменению амплитуды. Сдвиг фазы обусловлен изменением длины элемента и показателя преломления волокна. При больших длинах чувствительного волокна (свиваемого в плоскую катушку) чувствительность подобных преобразователей в воде намного превосходит чувствительность пьезоэлектрических гидрофонов (рис. 4.5). Можно надеяться на эффективное использование волоконно-оптических преобразователей для регистрации акустических волн через воздух. [c.88]

    В связи с необходимостью изучения как объемных, так и но верхностпых свойств жидкостей волновые и вибрационные методы исследования поверхностей раздела подвижных фаз получают все большее распространение [1—3, 7]. При этом используются разнообразные методы возбуждения и регистрации колебаний, в том числе и по изменению механического и. электрического импеданса вибратора [2, 3]. В то же время физика взаимодействия поверхностной волны и пробного тела-зонда (механизм переноса энергии) еще недостаточно изучена. В предлагаемой работе рассматривается выходное напряжение резонансного вибрационного датчика вязкости, зонд которого касается поверхности раздела фаз маловязких жидкостей. Взаимодействие капиллярных волн с источником аналогично таковому для плоских волн сдвига в вязкоупругой среде и является причиной избыточного затухания. [c.14]

    Велосиметрический метод использует влияние дефектов на скорость распространения упругих волн в изделии и длину пути волн между излучателем и приемником упругих колебаний. В контролируемом изделии возбуждают непрерывные или импульсные низкочартот-ные УЗК (20. .. 70 кГц). Дефекты регистрируют по изменению сдвига фазы принятого сигнала или времени распространения волны на участке между излучающим и приемным вибраторами дефектоскопа. Эти параметры не зависят от силы прижатия преобразователя к изделию, состояния акустического контакта и других факторов, поэтому метод отличается повышенной стабильностью показаний. [c.270]


Библиография для Волна сдвиг фазы: [c.497]   
Смотреть страницы где упоминается термин Волна сдвиг фазы: [c.267]    [c.16]    [c.173]    [c.16]    [c.58]    [c.96]    [c.99]    [c.26]    [c.480]    [c.168]    [c.75]    [c.139]    [c.142]    [c.22]    [c.306]    [c.640]   
Биофизика (1983) -- [ c.234 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте