Cтраница 1
Разделение излучения, испускаемого смесью альфа-активных нуклидов, проводят с помощью сеточных ионизационных камер или полупроводниковых детекторов. Для других видов излучения обычно используют некоторые типы сцинтилляционных спектрометров. Это приводит к излучению в виде вспышки света, соответствующей падающему излучению. Импульсы света переводятся в электрические сигналы при помощи фотоумножителя, затем сигналы различной интенсивности сортируют с помощью анализатора высоты импульсов, получая энергетический спектр. [1]
![]() |
Схема спектрографа ( для абсорбции. [2] |
Роль монохроматора состоит в разделении излучения в пространстве по длинам волн. Рассеивающее устройство состоит из призмы, реже - из решетки. [3]
![]() |
Схема спектрографа ( для абсорбции. [4] |
Роль монохроматора состоит в разделении излучения в пространстве по длинам волн. Рассеивающее устройство состоит из призмы, рел с - из решетки. [5]
![]() |
Схема спектрального прибора с одномерной дисперсией. [6] |
Интерферометр Фабри - Перо, обладающий осью симметрии, является прибором с двумерной дисперсией, так как в нем разделение излучений различных длин волн происходит вдоль радиуса окружности с центром на оптической оси прибора, и поэтому спектральные линии, представляющие собой интерференционные полосы равного наклона, имеют форму колец. Пластинка Люмме-ра - Герке в принципе также принадлежит к приборам с двумерной дисперсией, поскольку и она дает полосы равного наклона, хотя получаемый с ее помощью спектр напоминает спектр одномерной дисперсии. [7]
![]() |
Схема распада европия-152. [8] |
Препараты окиси европия с примесью окиси самария и чистой окиси европия облучают при одинаковых условиях; также при одинаковых условиях измеряют скорости счета с применением фильтров для разделения излучения обоих препаратов. Содержание окиси европия определяют относительным методом. [9]
![]() |
Пропускание, преломление и отражение света на поверхности раздела стекло - воздух. [10] |
При падении потока монохроматического излучения / о на пластинку стекла могут быть следующие явления ( рис. 26): пропускание излучения без изменения его направления ( / Проп); ослабление потока в результате его поглощения и рассеяния в стекле ( / погл); отражение от поверхностей раздела стекло - воздух ( / Отр); преломление света - изменение направления распространения излучения при переходе через поверхность раздела стекло - воздух; двойное лучепреломление - разделение излучения в анизотропном веществе на две составляющие, поляризованные во взаимно перпендикулярных плоскостях и распространяющиеся с различными скоростями; рассеяние света - изменение пространственного распределения пучка лучей, отклоняемых во многих направлениях неоднородными включениями в стекле; люминесценция-свечение вещества под воздействием падающего света, причем спектральный состав излучаемого света отличается от спектрального состава света, вызвавшего свечение. [11]
Источником мощных смешанных излучений - потока нейтронов, р - и Y-излучения - являются ядерные реакторы различных типов. Разделение излучения на компоненты затруднительно; поэтому чаще всего используется неразделенное излучение реактора. При делении каждого ядра U2 получаются два новых ядра с приблизительно равными массами. Каждый распад дает новую пару ядер. Атомы продуктов деления нестабильны; как правило, в процессе Р - рас-пада они превращаются из одного химического элемента в другой. [12]
Для ясности термины i -, ( 3 - и f - излучение будут относиться к излучениям, испускаемым радиоактивными ядрами, а подобные излучения, полученные другими методами, будут называться соответственно ускоренными ядрами гелия, ускоренными электронами и рентгеновским ( или электромагнитным) излучением. Такое разделение излучений от радиоактивных изотопов и искусственных источников в дальнейшем будет иметь определенный смысл, особенно в случае 3-частиц и f - квантов, поскольку их распределение по энергиям у радиоактивных изотопов и соответствующих искус - ственных источников значительно различается. [13]
В качестве оптических элементов, составляющих резонатор, используются: зеркала ( металлические или интерференционные), полупрозрачные пластины, оптические стопы, линзы, призмы полного внутреннего отражения. В тех резонаторах, где важно провести спектральное разделение излучения, используются дисперсионные элементы - дисперсионные призмы, дифракционные решетки. И, наконец, в состав резонатора входит активная среда с инверсной населенностью. [14]
![]() |
Схема образования опорной волны W и предметной волны Wz делением световой волны W по амплитуде.| Схема образования опорной волны W и предметной волны W. делением световой волны W по фронту. [15] |