Cтраница 1
Схема простейшего бета-спектрометра без фокусировки. [1] |
Регистрация электронов с помощью фотопластинок вносит существенные погрешности при измерении распределения электронов по энергиям. Это связано с тем, что почернение фотопластинки определяется не только плотностью электронного потока, но сложным образом зависит и от энергии электронов. Кроме того, степень почернения пластинки не может быть измерена с необходимой точностью. Поэтому в большинстве случаев применяется электрическая регистрация электронов. Для этой цели используются счетчики Гейгера - Мюллера или люминесцентные счетчики, регистрирующие каждый попадающий в них электрон. [2]
Регистрация электронов производится двумя счетчиками Гейгера - Мюллера, включенными на совпадение. Так как с уменьшением фокусного расстояния коллиматорной линзы растет увеличение прибора, то конструкцией предусмотрена раздвижная щель регистрирующего устройства, ширина которой устанавливается равной ширине изображения. [3]
Опыты по регистрации электронов 2 3-распада очень сложны из-за исключительно малой вероятности процесса и трудностей борьбы с фоном. Для уменьшения фона опыты ставятся на большой глубине под землей, а детектор дополнительно защищается комбинированным фильтром из разных веществ и пластическим сцинтилляционным счетчиком, включенным в схему антисовпадений. [4]
Спектрометр обеспечивал регистрацию электронов, выбиваемых с поверхности, значительно большей, чем исследуемая трущаяся поверхность. Чтобы исключить регистрацию электронов с нерабочих зон, применяли показанный на рис. 5 специальный держатель образцов с экраном, поглощавшим рентгеновское излучение за пределами исследуемого участка поверхности. При изучении состава пленки по глубине послойно удаляли пленку с поверхности с помощью бомбардировки ионами аргона. [5]
На возбуждении и регистрации истинно-вторичных электронов основан только один метод-электронная оже-спекглроскопия. Совместная регистрация отраженных первичных и возбужденных вторичных электронов производится, в частности, в разл. [6]
Держатель образцов для прибора ESCA. [7] |
У - зона регистрации электронов; 2-граница облучаемой зоны; 3 - исследуемая поверхность; 4 - держатель образцов ( пальцев); 5 - экран из фольги. [8]
Прибором, осуществляющим регистрацию электронов, эм-митируемых радиоактивным излучением и действием ядерных частиц, служит электронный умножитель. [9]
В основе работы этого детектора лежит регистрация электронов внутренней конверсии, испускаемых после резонансного-поглощения Y KBaHTOB веществом, которое содержит мессбау - эровские ядра и специально введено в. Такой детектор обладает высокой эффективностью регистрации электронов и малочувствителен к нерезонансным ( фоновым) - квантам. Однако вследствие фотоэффекта и комптоновского рассеяния фоновых - квантов на материале конструкции счетчика все-таки возникает значительный электронный фон. Описанный в предыдущем разделе многосекционный пропорциональный детектор с защитой от фона электронов можно использовать для дальнейшего усовершенствования методики регистрации резонансного излучения. [10]
ГСГ-М, в основном, применяются для регистрации электронов. [11]
Так, например, в РЭМ при регистрации упругоотраженных электронов ( УОЭ) контраст изображения определяется не только геометрическими свойствами объекта, но и положением области взаимодействия электронного зонда с поверхностью относительно детектора. Если пользоваться светооптической аналогией, изображение в РЭМ представляет собой вид сверху на образец при его освещении со стороны детектора. Поскольку при этом УОЭ обладают значительной траекторной компонентой, то в данном случае на изображениях появляются затененные участки, что можно использовать при определении высот локальных выступов. Для этого объект исследуют при оптимальном ракурсе, когда можно разделить тени от мелких и тени от грубых структур. Угол освещения, а тем самым и длину отбрасываемой тени подбирают, при фиксированном положении детектора, изменением рабочего расстояния прибора. [12]
Наряду с купратами висмута практический интерес представляют германаты висмута состава Bi4Ge3O ] 2 и Bii2GeO2o, монокристаллы первого из которых являются одними из перспективных материалов для регистрации электронов и у-излучения, а второго - электрооптическим и акустооптическим материалом. [13]
При этом регистрация электрона в калориметре сопровождается срабатыванием неск. Координата точки попадания частицы в детектор определяется из соотношения амплитуд импульсов в соседних элементах калориметра. Энергия первичной частицы определяется суммой амплитуд импульсов. [14]
Спектрометр обеспечивал регистрацию электронов, выбиваемых с поверхности, значительно большей, чем исследуемая трущаяся поверхность. Чтобы исключить регистрацию электронов с нерабочих зон, применяли показанный на рис. 5 специальный держатель образцов с экраном, поглощавшим рентгеновское излучение за пределами исследуемого участка поверхности. При изучении состава пленки по глубине послойно удаляли пленку с поверхности с помощью бомбардировки ионами аргона. [15]