Развитие научно-технических решений в медицине. Канюков В.Н - 126 стр.

UptoLike

Рис 4.1 – Уничтожение спиральными автоволнами от высокочас-
тотного источника другогонизкочастотного ведущего центра в хими-
чески активной среде (А.М. Жаботинский, А.Н.Заикин, Г.Р. Иваницкий,
В.И. Кринский)
Рассматриваемый эффект объясняется аннигиляцией (уничтожением)
световолн при их столкновении. На рисунке 4.2 дана временная развертка
картины автоволн от двух точечных источников. Левый источник испускает
волны чаще, чем правый. Точка встречи и аннигиляции двух фронтов смеща-
ется после каждого предыдущего столкновения по направлению к низкочас-
тотному правому источнику, пока он не оказывается полностью подавлен-
ным.
Скорость распространения автоволны обуславливается кривизной ее
фронта: чем больше кривизна, тем меньше скорость. Имеется критическое
значение кривизны фронта скорости распространения автоволны, при пре-
вышении которого волна не распространяется.
      Рис 4.1 – Уничтожение спиральными автоволнами от высокочас-
тотного источника другого – низкочастотного ведущего центра в хими-
чески активной среде (А.М. Жаботинский, А.Н.Заикин, Г.Р. Иваницкий,
В.И. Кринский)

      Рассматриваемый эффект объясняется аннигиляцией (уничтожением)
световолн при их столкновении. На рисунке 4.2 дана временная развертка
картины автоволн от двух точечных источников. Левый источник испускает
волны чаще, чем правый. Точка встречи и аннигиляции двух фронтов смеща-
ется после каждого предыдущего столкновения по направлению к низкочас-
тотному правому источнику, пока он не оказывается полностью подавлен-
ным.
      Скорость распространения автоволны обуславливается кривизной ее
фронта: чем больше кривизна, тем меньше скорость. Имеется критическое
значение кривизны фронта скорости распространения автоволны, при пре-
вышении которого волна не распространяется.