Cтраница 1
Кривые ослабления для сферических частиц ( см. рис. 12) и очень длинных цилиндров, которыми можно считать нити стекловолокна, имеют аналогичный вид. Максимум для цилиндров достигается при фазовом сдвиге р 3 7 вместо 4 1 для шариков. Теоретический расчет оптимального диаметра стекловолокон затрудняется в рассматриваемом случае значительными изменениями коэффициента преломления стекол в области инфракрасных волн. Достаточно полные данные для стекол отсутствуют. Характер изменения можно проследить на примере кварцевого стекла, у которого коэффициент преломления при длине волн 0 8 - 3 5 мкм равен 1 41 - 1 45, снижается до 0 4 при 8 мкм и затем возрастает до 3 9 при 9 5 мкм. Эффективные значения длин волн в опытах, по результатам которых приведены кривые на рис. 16, находятся в пределах 7 - 14 мкм. [1]
Снимаются кривые ослабления поглощающего материала для узкого пучка с помощью счетчика ( см. опыт 29) или берутся значения из табличных данных. [3]
Зная кривые ослабления доз космических излучений в защите и телесные углы, соответствующие участкам сферы равной толщины, можно путем взвешенной суперпозиции найти величины доз для реального отсека корабля. Эта процедура расчета хорошо реализуется на ЭВМ. [4]
Из кривых ослабления хемилюминесценции в окисляющемся этилбен-золе в присутствии замещенных фенолов ( рис. 3) следует, что они обладают различной по величине ингибирующей способностью. В табл. 2 приведены полученные кинетические параметры ингибированного окисления этилбензола, определенные разными методами. [6]
![]() |
Распределение плотности протонных звезд по толщине защиты ( г, г - расстояние от оси пучка. [7] |
Такой характер поведения кривых ослабления присущ ослаблению потоков частиц всех сортов и всех начальных энергий. [8]
![]() |
Ослабление первоначальной активности клина. [9] |
На рис. 7 представлены кривые ослабления активности образца, содержащего S35 в зависимости от количества прокладок, вводимых в пространство между счетчиком и образцом. [10]
![]() |
Кривая ослабления - излуче. [11] |
Использование сравнительных методов графического анализа кривых ослабления позволяет повысить точность определения максимальной энергии. [12]
Как видно из формулы (16.15), кривые ослабления дозы при фиксированном риске для полета определенной длительности различаются только постоянным множителем. Это означает, что в рассматриваемом диапазоне толщин защиты и длительностей полета эффективно действующий спектр протонов солнечных вспышек можно считать постоянным. [13]
На рис. 13 - 8 - 9 показаны экспериментальные кривые ослабления с расстоянием сигнала, усредненного за длительный период времени. [14]
На рис. 1.3 представлены в полулогарифмическом масштабе в относительных единицах кривые ослабления уизлучения 137Cs и 60Со, которые были получены при различных уровнях амплитудной дискриминации. Здесь по оси абсцисс отложена толщина слоя поглотителя в единицах свободного пробега. [15]