Cтраница 1
Коэффициент истинного поглощения и функция перераспределения являются интегралами от сечений соответствующих процессов по распределениям частиц, с которыми взаимодействуют фотоны. [1]
![]() |
Зависимость линейных коэффициентов.| Кривая ослабления. [2] |
Коэффициентами истинного поглощения пользуются при расчете доз, создаваемых источниками у-излучения. [3]
Поэтому для характеристики вероятности потери энергии 7-излучения вводят коэффициенты истинного поглощения ап и истинного рассеяния ар. [4]
Строго говоря, приближение лучистой теплопроводности справедливо не во всей области А, а только в той ее части, где коэффициент истинного поглощения не слишком мал по сравнению с коэффициентом чистого рассеяния, так что поддерживается локальное термодинамическое равновесие вещества с излучением вследствие процессов поглощения. Этот вопрос требует специального рассмотрения. [5]
Если в среде имеется и истинное поглощение, характеризуемое коэффициентом ае, то вероятность выживания фотона при однократном рассеянии есть отношение коэффициента рассеяния к сумме его с коэффициентом истинного поглощения. Эта величина, как и величина оптической глубины и толщины, определяется совершенно так же, как и в теории, не учитывающей поляризацию излучения. [6]
Если TX - доля рассеянной энергии из общего количества поглощенной энергии, то ах ух х представляет собой коэффициент рассеивания, а х ( 1 - Тх) ах - коэффициент истинного поглощения. [7]
Заметим, что уменьшение величины потока излучения не означает неизбежное уменьшение энергии поля излучения - часть энергии может перераспределяться по другим направлениям, рассеиваться. Лишь часть падающей энергии может быть поглощена средой, поэтому иногда коэффициент ам называют коэффициентом истинного поглощения. Совокупность значений аи /: ( ( о) определяет спектр поглощения вещества. [8]
С ( 0S) - дифференциальное сечение комптоновского рассеяния энергии на один электрон; у - коэффициент истинного поглощения энергии для квантов источника в материале защиты. [9]
Таким образом, для газовых сред мы получаем следующую формулировку закона Кирхгофа. При наличии термодинамического равновесия в излучающей, поглощающей и рассеивающей среде отношение ее коэффициента излучения к коэффициенту истинного поглощения является универсальной функцией длины волны и температуры, представляющей собой интенсивность излучения абсолютно черного тела. [10]
Для изучения этих процессов могут быть использованы закономерности (14.43) и ( 14.43), которым подчиняется прохождение через вещество рентгеновских лучей. По аналогии с изложенным в § 14.11 для у-лучей могут быть введены линейный и массовый коэффициенты ослабления, которые соответственно складываются из коэффициентов истинного поглощения и рассеяния. [11]