Коэффициент - обратное рассеяние - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизненно важные бумаги всегда демонстрируют свою жизненную важность путем спонтанного перемещения с места, куда вы их положили на место, где вы их не сможете найти. Законы Мерфи (еще...)

Коэффициент - обратное рассеяние

Cтраница 2


Толщина слоя, при которой достигается величина насыщения для коэффициента обратного рассеяния, называется толщиной слоя насыщения обратного рассеяния.  [16]

Как видно на рисунке, коэффициент q возрастает с увеличением энергии р-излуче-ния приблизительно до Етк 0 6 Мэв, после чего величина коэффициента обратного рассеяния остается практически постоянной.  [17]

Как было показано в предыдущих главах, ультразвук взаимодействует с тканями органов человека по-разному и зачастую весьма специфично: значения таких параметров, как коэффициенты обратного рассеяния и затухания, у разных, но анатомически близких тканей могут существенно отличаться. Сам этот факт служит основой способности ультразвука обеспечить достаточное число градаций контрастности и для некоторых диагностических задач может дать важное преимущество, например, перед рентгеновской визуализацией, где коэффициент поглощения может быть малочувствителен к гистопатологическим изменениям.  [18]

А - значение аппаратной функции электронного спектрометра; Л - СДСП оже-электрона; ое - сечение ионизации уровня W электронным ударом; ywxr - вероятность оже-перехода WXY; Rg - коэффициент обратного рассеяния первичных электронов; и - атомная плотность определяемого элемента. Так же как и в зависимости / ( и) для фотоэлектронной линии, в данном уравнении присутствуют фундаментальные физические параметры, точное значение которых по тем или иным причинам получить невозможно.  [19]

В предыдущей главе было отмечено, что эхо-импульсная визуализация в традиционном варианте принципиально не является количественным методом в том смысле, что амплитуда эхо-сигнала зависит от двух параметров - коэффициента затухания и коэффициента обратного рассеяния, которые с помощью этого метода разделить нельзя.  [20]

21 Зависимость глубины выхода электронов от энергии электронов для. [21]

Ер и i, так как энергия возбуждающего электрона уменьшается с увеличением глубины проникновения. Параметр Г ( ЕР) - это коэффициент обратного рассеяния, на который следует умножить ток возбуждения в г-м слое, чтобы учесть обратное рассеяние от слоев ниже i - ro; Гг ( Ер) является функцией состава образца, а также величин Ер и i.  [22]

Коэффициент обратного рассеяния в области малых энергий ( до 0 6 Мэв) растет с увеличением энергии р-частиц и остается почти постоянным в области больших энергий. Увеличение атомного номера рассеивателя также приводит к возрастанию коэффициента обратного рассеяния.  [23]

24 Измерение коэффициента отражения обратно-рассеянного излучения в волоконном световоде путем наблюдения за формой сигнала, а - схема экспериментальной устновки. 1 - лазер на алюмоиттриевом гранате с модуляцией добротности ( ти, 2 - светоприемное устройство на германии, 3 - интегратор импульсов, 4 - логарифмический усилитель, 5 - графопостроитель, 6 - поляризатор, 7 - расщепитель луча, 8 - линза, 9 - волокно. б - зависимость коэффициента отражения от расстояния в световоде. [24]

Таким образом, наклон зависимости, показанной на рис. 2.1 5, определяется соответствующими коэффициентами потерь. Воздействие внешнего физического поля на волоконный световод способно изменить коэффициент обратного рассеяния а, что выразится в изменении наклона приведенной зависимости в области, где световод подвергся воздействию.  [25]

Второй путь, который мог бы привести к углублению нашего понимания рассеяния в тканях, заключается в реконструкции акустических параметров ткани ( гл. Цель методов реконструкции - получить пространственные распределения затухания, скорости звука и коэффициента обратного рассеяния, применяя ультразвуковое зондирование исследуемой области по ряду различных направлений и используя методику реконструкции, аналогичную рентгеновской компьютерной томографии. Помимо возможности получения количественных данных, подобные методы реконструкции характеризуются более высоким пространственным разрешением по сравнению со стандартным методом В-сканирования. Существует большое разнообразие методов реконструкции - от методов, в которых используется лучевое приближение и алгоритм итерационной реконструкции для разделения рассеяния и затухания [19], до методов синтезированной апертуры, позволяющих реконструировать величину сечения рассеяния по результатам измерения фазы сигнала в плоскости апертуры. В последнем случае может быть применена операция реконструкции, аналогичная операции свертки и обратной проекции в компьютерной томографии [45], или же численный метод решения волнового уравнения с использованием последовательных приближений. Для всех перечисленных методов характерным является тот факт, что реконструкция сечения рассеяния осуществляется независимо от затухания звука и конкретной схемы измерения. Поэтому есть надежда, что использование этих методов будет способствовать развитию наших представлений о тех структурах, которые ответственны за рассеяние. Следует также отметить, что все эти методы работают в приближении изотропного рассеяния, и успех или неудача их использования как раз и позволят установить, насколько справедливо допущение об изотропности рассеяния в случае биологических тканей. Кроме того, использование результатов теории рассеяния и проведение измерений углового распределения рассеяния также может помочь при выявлении принципиальных ограничений соответствующих методов и установлении тех изменений, которые необходимы для повышения их действенности.  [26]

Во-вторых, скорость звука уменьшалась в среднем примерно на 1 5 % и, в-третьих, коэффициент обратного рассеяния спадал в среднем на 15 % на частоте 1 МГц и на 45 % на частоте 4 МГц.  [27]

28 Зависимость коэффициента. [28]

В результате такого процесса обратного рассеяния некоторая часть 3-частиц может отклоняться более чем на 90 от своего первоначального направления. Отношение интенсивности пучка 8-частиц, отклоненных на угол больше 90, к интенсивности падающего пучка, называемое коэффициентом обратного рассеяния, зависит как от толщины рассеивающего материала и его эффективного атомного номера 7эф, так и от энергии падающего 8-излучения.  [29]

Из представленных результатов следует, что для водной дымки ( кривые 1 и 2) эхосигнал от нелинейной среды может быть как меньше эхосигнала от линейной среды, так и превышать его. Указанная особенность обусловлена влиянием двух конкурирующих эффектов: просветления аэрозоля в области пучка ( возрастанием экспоненциального члена в уравнении (6.1)) и одновременно уменьшения коэффициента обратного рассеяния ал, фиксированного по трассе объема среды.  [30]



Страницы:      1    2    3