Потеря - излучение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если женщина говорит “нет” – значит, она просто хочет поговорить! Законы Мерфи (еще...)

Потеря - излучение

Cтраница 2


Применяют также другой метод возбуждения - облучение пробы потоком рентгеновских лучей. Но для уменьшения потери излучения и в этом случае часто помещают анализируемую пробу внутрь трубки.  [16]

Применяют также другой метод возбуждения - облучение пробы потоком рентгеновых лучей. Но для уменьшения потери излучения и в этом случае часто помещают анализируемую пробу внутрь трубки.  [17]

18 Кривая самоослабления при постоянной величине весовой удельной активности ( для препарата 14С. [18]

Предполагается, что все образцы имеют одинаковую площадь и что радиоактивные атомы равномерно распределены в веществе каждого препарата. Если из начала координат провести касательную к этой кривой, то полученная прямая будет характеризовать скорость счета импульсов с увеличением толщины непоглощающего источника. На начальном участке кривая самоослабления сливается с касательной, следовательно, для достаточно тонких препаратов потери излучения в слое радиоактивного вещества практически отсутствуют. Предельное значение скорости счета / оо является мерой удельной активности образца.  [19]

Вид счетной характеристики сцинтилляционного счетчика зависит от материала и размера сцинтиллятора, а также от типа регистрируемого излучения. Рассмотрим более подробно факторы, определяющие вид счетных характеристик при регистрации ядерных излучений различных типов. При этом будем учитывать, что, как было показано, амплитуды импульсов в сцинтилляционном детекторе пропорциональны энергетическим потерям излучения в сцинтилляторе.  [20]

Так как коэффициент т зависит только от потерь излучения в оптике, то лучистость изображения В определяется коэффициентом пропускания т и лучистостью объекта В и не зависит ни от размеров оптической системы, ни от ее увеличения. В сложных оптических системах потери излучения могут быть довольно большими. Потери, обусловленные поглощением, сводят к минимуму, выбирая достаточно прозрачный для данной области спектра материал линз, а потери, вызываемые отражением, уменьшают, применяя просветление оптических поверхностей.  [21]

Если же растворитель присутствует как в кювете сравнения, так и в кювете с пробой, полосы поглощения растворителя не будут проявляться в полученном спектре. Конечно, необходимо, чтобы обе кюветы ( для пробы и кювета сравнения) были идентичными и одинаковой толщины. Однако этот прием имеет некоторые ограничения. В областях высокого поглощения растворителя излучение, пропущенное кюветой с пробой и кюветой сравнения, будет относительно слабым, и сравнительно слабое излучение достигнет детектора. Поскольку многие детекторы ИК-излучения, как правило, малочувствительны, такая потеря излучения понижает сигнал прибора, и регистрирующая система срабатывает медленно.  [22]

Различие между введенными здесь понятиями испускательной и поглощательной способности и коэффициентами испускания и поглощения состоит в том, что поглоща-тельная ( и испускательная) способность зависит от толщины тела. Даже при очень малом коэффициенте поглощения достаточно толстый слой вещества может поглотить практически всю падаюдцую на него энергию. Тело, для которого А, , мы называем абсолютно черным телом. Абсолютно черное тело легко реализовать благодаря тому обстоятельству, что его излуча-тельная способность равна поверхностной яркости в граничащей с ним среде. Хотя черные вещества, например губчатая платина, полностью поглощают падающий на них видимый свет, они уже не являются черными для более длинных волн, поэтому при применении такого рода черных тел может возникнуть недоразумение. Из вышеизложенного следует, что мы получим безупречное черное тело, если возьмем большую полость, в стенке которой имеется отверстие, столь малое по сравнению с размерами полости, что можно пренебречь потерей излучения через него. Таким образом, его яркость соответствует той яркости, которая имеется в абсолютно черном теле. Следовательно, поверхность отверстия представляет собой поверхность абсолютно черного тела. В действии такого абсолютно черного тела легко убедиться, есди в коробке из черной бумаги прорезать маленькую дырочку. На фоне бумаги она выделяется своей глубокой чернотой. Таким способом была определена испускательная способность абсолютно черного тела на опыте путем измерения поверхностной яркости малого отверстия в равномерно нагретой печи.  [23]



Страницы:      1    2