Cтраница 1
![]() |
Зависимость чувствительности радиографического контроля от энергии излучения. [1] |
Разрешающая способность детектора определяет его способность регистрировать рядом расположенные дефекты и бездефектные участки контролируемого изделия и характеризуется числом линий, равномерно распределенных на единице длины тест-образца. [2]
Разрешающая способность детектора R определяет свойства раздельно регистрировать близко расположенные дефектные и бездефектные участки контролируемого изделия и характеризуется предельным количеством линий, равномерно-расположенных на единице длины тест-объекта. [3]
Разрешающая способность R детектора определяет его способность регистрировать рядом расположенные дефектные и бездефектные участки контролируемого изделия и характеризуется предельным числом линий, равномерно расположенных на единице длины тест-объекта. [4]
При регистрации у-квантов часто приходится выбирать между эффективностью регистрации и разрешающей способностью детектора по энергии. [5]
Таким образом, экспериментально наблюдать неупругое рассеяние рентгеновских квантов на кристаллической решетке практически невозможно: необходимы как крайне высокая монохроматичность падающих лучей, так и очень высокая разрешающая способность детекторов рассеянного излучения. [6]
Контроль осуществляется по изменению спектрального состава отраженного или прошедшего света. Разрешающая способность жидкокристаллических детекторов составляет 20 пар линий на 1 мм. К недостаткам следует отнести необходимость жесткой термостабилизации жидкокристаллического экрана и достаточно большие шумы. [7]
Йзлучение ядер имеет дискретный характер с очень узкой шириной линии и в принципе может служить основой для однозначной идентификации радиоизотопа. Обычно возможности у-спектрометрического метода ограничивают разрешающая способность детекторов и некоторые другие факторы. [8]
Установлена теоретически и подтверждена экспериментально формула зависимости формы пика от постоянной времени. Изучено влияние величины постоянной времени, скорости газа-носителя и давления на чувствительность и разрешающую способность детектора. Предложен метод подбора параметров детектора и выяснения причин перекрытия пиков. [9]
Производя двойной анализ как полной величины, так и ширины сигнала, удалось заметно улучшить разрешающую способность детектора. [10]
Выделяющееся тепло, при малом сечении капилляра легко отводится за счет теплопроводности, а фокусирующее влияние дискретного градиента электрического поля полностью используется в маленьких детекторах. Разрешающая способность детектора зависит от метода детектирования и геометрии капиллярного пространства. На рис. 12.12 показана схема прибора для капиллярного изотахо-фореза. [11]
Моделирование взаимодействий и процесса прохождения вторичных частиц через детектор дает возможность определить геом. Имитация траекторий или сигналов в детекторах ( сцинтилля-ционных, черепковских ы др.) позволяет производить обратную реконструкцию моделиров. С помощью такой процедуры определяют разрешающую способность детектора. [12]
Многоканальная телеизмерительная аппаратура МАК-80 создана на новой элементной базе для замены аппаратуры МАК-5П, она имеет большее число информационных каналов, большую надежность и лучшую экономичность, уменьшены масса и габариты зонда. Переключение информационных каналов, включение и выключение питания схемы зонда от автономного блока осуществляется по обратному телеметрическому, каналу связи с пульта геофизиком-оператором. Кроме того, с целью повышения разрешающей способности детектора ННК, упрощения конструкции наконечника и повышения его надежности изолирующей разделитель из зоны действия детектора ННК перенесен в коническую часть наконечника. Все это существенно расширяет возможности практического применения ПК и других способов совмещения проходки и каротажа инженерно-геологических и гидрогеологических скважин. [13]