Выпуски

 / 

1989

 / 

Август

  

Методические заметки


Автоколебательные системы с высокочастотными источниками энергии

 а,
а Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Ленинские горы 1 стр. 2, Москва, 119991, Российская Федерация

Рассмотрены три типа систем, в которых возможно возбуждение колебаний за счет высокочастотных источников энергии. Такие системы, вопреки широко распространенным представлениям, можно отнести к классу автоколебательных. Первый тип систем — это системы с малым по сравнению с периодом возникающих колебаний временем взаимодействия с источником энергии. Системы второго типа — это системы, имеющие две степени свободы, одна из которых высокочастотная, а другая — низкочастотная. Перекачка энергии высокочастотного источника в энергию низкочастотных колебаний осуществляется благодаря образованию комбинационных частот. Третий тип систем — термомеханические системы. Роль высокочастотного источника энергии заключается в том, чтобы поддерживать нужную температуру нагреваемого элемента. Причина возбуждения колебаний в таких системах — автомодуляция параметров. Ил. 10. Библиогр. ссылок 73.

Текст pdf (410 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU1989v032n08ABEH002750
PACS: 05.45.−a
DOI: 10.3367/UFNr.0158.198908g.0729
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1989/8/g/
Цитата: Ланда П С, Дубошинский Я Б "Автоколебательные системы с высокочастотными источниками энергии" УФН 158 729–742 (1989)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Landa P S, Duboshinskii Ya B “Self-oscillatory systems with high-frequency energy sourcesSov. Phys. Usp. 32 723–731 (1989); DOI: 10.1070/PU1989v032n08ABEH002750

Статьи, ссылающиеся на эту (18) Похожие статьи (20) ↓

  1. Д.И. Пеннер, Д.Б. Дубошинский и др. «Асинхронное возбуждение незатухающих колебаний» 109 402–406 (1973)
  2. Е.П. Земсков «Тьюринговы структуры и амплитудное уравнение Ньюэлла—Уайтхеда—Сегела» 184 1149–1151 (2014)
  3. В.В. Бражкин «Почему статистическая механика "работает" в конденсированных средах?» 191 1107–1116 (2021)
  4. А.Ю. Лоскутов «Динамический хаос. Системы классической механики» 177 989–1015 (2007)
  5. В.И. Кляцкин «Статистическая топография и ляпуновские экспоненты в динамических стохастических системах» 178 419–431 (2008)
  6. Э.Н. Руманов «Критические явления вдали от равновесия» 183 103–112 (2013)
  7. О.В. Руденко «Нелинейная динамика квадратично кубичных систем» 183 719–726 (2013)
  8. П.С. Ланда, В.Ф. Марченко «К линейной теории волн в средах с периодической структурой» 161 (9) 201–209 (1991)
  9. С.Н. Гордиенко «Необратимость и вероятностное описание динамики классических частиц.» 169 653–672 (1999)
  10. А.В. Борисов, И.С. Мамаев «Странные аттракторы в динамике кельтских камней» 173 407–418 (2003)
  11. А.Н. Павлов, В.С. Анищенко «Мультифрактальный анализ сложных сигналов» 177 859–876 (2007)
  12. А.В. Борисов, А.О. Казаков, С.П. Кузнецов «Нелинейная динамика кельтского камня: неголономная модель» 184 493–500 (2014)
  13. Ю.М. Ципенюк «Нулевая энергия и нулевые колебания: как они обнаруживаются экспериментально» 182 855–867 (2012)
  14. П.С. Ланда, Д.И. Трубецков, В.А. Гусев «Заблуждения и реальность в некоторых задачах физики (теория и эксперимент)» 179 255–277 (2009)
  15. В.И. Татарский «Пример описания диссипативных процессов на основе обратимых динамических уравнений и некоторые замечания относительно флуктуационно-диссипационной теоремы» 151 273–307 (1987)
  16. Н.В. Евдокимов, В.П. Комолов, П.В. Комолов «Интерференция динамического хаоса гамильтоновых систем: эксперимент и возможности радиофизических приложений» 171 775–795 (2001)
  17. М.Я. Агре «Мультипольные разложения в магнитостатике» 181 173–186 (2011)
  18. А.Г. Загородний, А.В. Киричок, В.М. Куклин «Одномерные модели модуляционной неустойчивости интенсивных ленгмюровских колебаний в плазме на основе уравнений Захарова и Силина» 186 743–762 (2016)
  19. А.А. Рухадзе, В.П. Силин «От лорда Рэлея до профессора А.А. Власова (с 1906 г. по 1945 г.)» 189 739–746 (2019)
  20. В.И. Ритус «Конечное значение затравочного заряда и связь отношения постоянных тонкой структуры физического и затравочного зарядов с нулевыми колебаниями электромагнитного поля в вакууме» 192 507–526 (2022)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение