с. наз. видеоимпульсами; фор­ма их может быть различной. На рис. 1 показаны видеоимпульсы пря­моугольной (а), экспоненциальной (б), колоколообразной (в) и треуголь­ной (г) форм. Участки нарастания и спада И. с. наз. его передним и зад­ним фронтами, макс. отклонение от нулевого (или постоянного) уровня — амплитудой И. с. с., или его длительность, определяется ус­ловно на нек-ром уровне его высо­ты (напр., на уровне 1/е=1/2,7

или на уровне 0,9). Последователь­ность И. с. характеризуется также скважностью — безразмерной величиной, равной отношению пери­ода повторения И. с. к длительно­сти одиночного И. с.

с. (рис. 2), напр. акустические  и  радиоимпульсы, используемые в гидролокации или радиолокации, пред­ставляют собой цуги  высокочастот­ных колебаний  ко­нечной  длительно­сти.  Их огибающая имеет форму видео­импульса.

И. с. применяется в технике связи. Передача информации в этом случае осуществляется путём модуляции ко­лебаний. И. с. «наполнена» природа: соударения, рождение и аннигиля­ция элем. ч-ц, переходы атомов и молекул из одного состояния в дру­гое сопровождаются импульсным из­лучением. Импульсный хар-р имеют «всплески» радиоизлучения косм. ис­точников (Солнца, пульсаров и др.), а также всплески земного происхожде­ния; напр., при грозах возникают ра­диоимпульсы, наз. атмосфериками.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

• , , Импульсные и цифровые устройства, М., 1972.

, .

ИНВАРИАНТНОСТЬ (от лат. invarians, род. п. invariantis — неизменя­ющийся), неизменность, независи­мость от нек-рых физ. условий. Чаще рассматривается И. в матем. смысле — неизменность к.-л. величины по от­ношению к нек-рым преобразованиям. Напр., если рассматривать движение матер. точки в двух системах коор­динат, повёрнутых одна относитель­но другой на нек-рый угол, то проек­ции скорости движения в них будут разными, но квадрат скорости, а сле­довательно, и кинетич. энергия будут одинаковыми, т. е. кинетич. энергия инвариантна относительно поворота в пр-ве системы отсчёта. Важный слу­чай — И. относительно преобразова­ний Лоренца (релятивистская инва­риантность). Примеры таких ин­вариантов — четырёхмерный интер­вал, полный электрич. заряд, а также величины Е2-Н2 и E•H в электро­динамике, где Е к Н — напряжён­ности электрич. и магн. полей. В об­щей теории относительности (теории тяготения) рассматриваются величи­ны, инвариантные относительно про­извольных преобразований коорди­нат. Особую роль играет И. относи­тельно т. н. калибровочных преобра­зований (см. Калибровочная симмет­рия), распространение к-рой на ши­рокий класс физ. теорий позволила установить единство фундам. вз-ствий, выступавших в прежних теориях как независимые.

И.  тесно  связана  с  сохранения  за­конами  (см.  также  Нётер  теорема).

.

ИНВЕРСИОННЫЙ СЛОЙ, область полупроводника у его поверхности, в к-рой равновесная концентрация не­основных носителей заряда больше, чем основных. И. с. возникает, когда поверхность ПП n-типа (р-типа) по отношению к объёму находится под достаточно большим отрицательным (положительным) потенциалом:

φ>2kT/e|lnp0/n0|.

Здесь е — заряд эл-на, n0 и p0— концентрации эл-нов и дырок в объёме ПП. И. с. реализуется вблизи кон­такта ПП — металл, когда работа выхода металла превышает работу выхода ПП более чем на ширину за­прещённой зоны ПП при наличии поверхностных состояний, захваты­вающих осн. носители. Если толщина И. с. меньше длины свободного про­бега носителей, то в нём возможно образование квазидвухмерной про­водимости (см. Двумерные проводни­ки). Это приводит к изменению элект­рич. и оптич. св-в поверхностного слоя ПП.

• См. лит.  при ст.  Поверхностные явления.

.

ИНВЕРСИЯ НАСЕЛЁННОСТЕЙ  (от лат. inversio — переворачивание, пе­рестановка), неравновесное состояние в-ва, при к-ром для составляющих его ч-ц (атомов, молекул и т. п.) вы­полняется неравенство: N2/g2>N1/g1, где N2 и n1— населённости верх. и ниж. уровней энергии, g2 и g1— их кратности вырождения (см. Уровни энергии). В обычных условиях (при тепловом равновесии) на верхних уров­нях энергии находится меньше ч-ц, чем на нижних (см. Больцмана рас­пределение) и неравенство не выпол­няется. И. н.— необходимое условие генерации и усиления эл.-магн. коле­баний во всех устройствах квантовой электроники.

.

ИНДЕКСЫ КРИСТАЛЛОГРАФИ­ЧЕСКИЕ, три целых числа, опреде­ляющих расположение в пр-ве гра­ней и ат. плоскостей кристалла (индексы Миллера), а также направлений в кристалле и его рёбер (индексы Вейса) относительно кристаллографич. осей.

Прямая ОА с индексами Вейса [2,3,3] и плоскость Р с индексами Миллера (4,3,6); Ох, Оу, Оz — кристаллографич. оси; OA⊥P.

Прямая и параллельное ей ребро, определяемые индексами Вейса p1, р2, p 3 (обознача­ются [p1, p2, p3] или [h, k, l]), проходят из начала координат О в точку А, оп­ределяемую вектором р1а+р2b+р3с, где a, b, с — периоды решётки (рис.).

218

Плоскость P, отсекающая на осях отрезки р1а, р2b, р3с, имеет индексы Миллера h, k, l, определяемые отно­шением целых величин, обратных ин­дексам p1, р2, р3, т. е. h : k : l=1/p1:1/p2:1/p3,  к-рые  обозначаются

(h, k, I). Равенство нулю одного или двух индексов Миллера означает, что плоскости параллельны одной из кристаллографич. осей. Отрицат. зна­чения индексов Миллера соответст­вуют плоскостям, пересекающим оси координат в отрицат. направлениях. Совокупность симметричных граней одной простой формы кристалла обоз­начается {h, k, l}. При дифракции рентгеновских лучей индексы h, k, l отражающей плоскости характеризуют одновременно положение дифракц. максимума (рефлекса) в обратной ре­шётке.

• См.  лит.  при  ст. Кристаллография.

.

ИНДИКАТРИСА (от лат. inclico — указываю, определяю) (указательная поверхность), вспомогательная по­верхность, характеризующая зависи­мость к.-л. св-ва среды от направле­ния. Для построения И. из одной точки проводят радиусы-векторы, длина к-рых пропорц. величине, характе­ризующей данное св-во в данном на­правлении, напр. электропроводность, показатель преломления, модули упру­гости.

ИНДИКАТРИСА в оптике, изобража­ет зависимость хар-к светового поля (яркости, поляризации) или оптич. хар-к среды (отражат. способности, показателей преломления и др.) от направления. Напр., И. рассея­ния даёт зависимость интенсивности рассеянного света от угла рассеяния неполяризованного падающего света. Для получения И. из центра полярной диаграммы откладывают отрезки, изо­бражающие в условном масштабе ве­личины соответствующих векторов. Поверхность, на к-рой лежат концы этих векторов, и будет И. Для опти­чески изотропных сред оптич. И.— сфера. И. пользуются в тех случаях, когда аналитич. выражения соответ­ствующих угл. зависимостей сложны или неизвестны, а также при систе­матизации эксперим. данных. См. так­же ст. Кристаллооптика.

.

ИНДУКТИВНОЕ  СОПРОТИВЛЕНИЕ в аэродинамике, часть аэродинамиче­ского сопротивления крыла, обуслов­ленная вихрями, оси к-рых берут на­чало на крыле и направлены вниз по потоку. Эти, т. н. свободные, вихри происходят от перетекания воздуха у торцов крыла (рис. 1) из области под крылом в область над крылом.

Рис. 1. Схема возникновения торцевого вих­ря в результате перетекания воздуха из об­ласти под крылом в область над крылом.

Те­чение воздуха у торцов вызывает по­ток, направленный над крылом от торцов к плоскости симметрии, а под крылом — от плоскости симметрии к торцам; в результате в спутной струе, или следе, за крылом происходит вращение каждой ч-цы вокруг оси, проходящей через неё и параллельной местному вектору скорости v потока; направление вращения при этом про­тивоположно для левого и правого полукрыла (рис. 2). Т. о., возникает непрерывная система вихрей, от­ходящих от каждой точки поверхно­сти крыла.

Рис. 2. Разрез потока за крылом плоско­стью, перпендику­лярной V.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26