Cтраница 3
![]() |
Принципиальная схема установки РИ-60ТЭ на монокристалле.| Принципиальная схема рентген-видикона.| Схема радиометрического метода контроля. [31] |
Он основан на просвечивании изделий ионизирующим излучением с преобразованием плотности потока или спектрального состава прошедшего излучения в пропорциональный электрический сигнал. В качестве источников излучения применяют в основном у-изотопы, ускорители и реже рентгеновские аппараты. Детекторами излучения являются главным образом сцинтилляционные кристаллы с фотоэлектронными умножителями ( ФЭУ), реже - ионизационные камеры и газоразрядные счетчики. [32]
Радиометрия основана на просвечивании изделия ионизирующим излучением и преобразовании плотности потока или спектрального состава прошедшего излучения в электрический сигнал. В качестве источника излучения применяют в основном радиоизотопы ( у-излуче-ние), ускорители, реже - рентгеновские аппараты и источники нейтронов. В качестве детекторов используют ионизационные камеры, газоразрядные счетчики ( пропорциональные и счетчики Гейгера), фиксирующие ионизацию или газовый разряд под действием ионизирующего излучения, а также сцинтилляционные счетчики, основанные на измерении с помощью электронных умножителей интенсивности световых вспышек в люминофорах. [33]
![]() |
Схематическое представление бистабильного устройства Фабри - Перо. ( Согласно. [34] |
Небольшая часть выходного пучка подается на детектор, сигнал на выходе которого пропорционален интенсивности прошедшего излучения и после усиления используется для управления модулятором в резонаторе. Это устройство представляет собой модель нелинейной среды, поскольку в нем управляемый электрооптически показатель преломления зависит от интенсивности излучения. [35]
Так как баллистическая компонента присутствует и при прохождении излучения через неоднородную СРС, ее выделение из прошедшего излучения обеспечивает восстановление коэффициента экстинкции т ( х, у) в обычной томографической схеме с использованием обратного преобразования Радона. Возможность такого выделения при использовании достаточно коротких лазерных импульсов и достаточно быстродействующих систем регистрации была показана в предыдущем разделе. [36]
Рассмотрены особенности магнитооптических эффектов, связанные с наличием регулярной магнитной неоднородности: периодической модуляции отраженного или прошедшего излучения по амплитуде, по фазе или по обоим параметрам одновременно. Указывается на возможность использования этих эффектов в устройствах оптической обработки информации. [37]
Так как это выражение не может равняться ни нулю ни бесконечности, то при падающем естественном свете прошедшее излучение никогда не может быть полностью поляризовано, оно всегда поляризовано только частично, и притом компонента с колебаниями в плоскости падения является более сильной, в противоположность тому, что имеется в отраженном свете. [38]
В противном случае может получиться, что при больших значениях толщины поглощающего слоя и концентрации пыли интенсивность прошедшего излучения окажется настолько малой, что чувствительность измерения будет близкой к нулю. Поэтому для каждого вида пыли следует определять оптимальное значение /, при котором чувствительность измерения будет максимальной. [39]
![]() |
Схема радиационного. [40] |
Из числа радиационных методов ( см. табл. 1.2) для обнаружения и измерения внутренних дефектов в изделии используются методы прошедшего излучения. При прохождении через контролируемое изделие ионизирующее излучение ослабляется за счет его поглощения и рассеяния в материале изделия. Степень ослабления зависит от толщины изделия, химического состава и структуры материала, наличия в нем газовых полостей, сульфидных раскатов и других инородных включений. В результате прохождения ионизирующего излучения через контролируемое изделие детектором фиксируется распределение интенсивности дошедшего до него потока излучения, называемого радиационным изображением изделия. Наличие и характеристики дефектов определяют по плотности полученного радиационного изображения. Равномерная интенсивность излучения, дошедшего до детектора, свидетельствует об отсутствии дефектов. Уменьшение плотности радиационного изображения соответствует увеличению толщины контролируемого изделия, например в зоне сварных швов или брызг ( капелек) металла от сварок. В свою очередь увеличение плотности соответствует участкам изделий с меньшей радиационной толщиной, имеющих дефекты. [41]
Из числа радиационных методов ( см, табл. 1.2) для обнаружения и измерения внутренних дефектов в изделии используются методы прошедшего излучения. При прохождении через контролируемое изделие ионизирующее излучение ослабляется за счет его поглощения и рассеяния в материале изделия. Степень ослабления зависит от толщины изделия, химического состава и структуры материала, наличия в нем газовых полостей, сульфидных раскатов и других инородных включений. В результате прохождения ионизирующего излучения через контролируемое изделие детектором фиксируется распределение интенсивности дошедшего до него потока излучения, называемого радиационным изображением изделия. Наличие и характеристики дефектов определяют по плотности полученного радиационного изображения. Равномерная интенсивность излучения, дошедшего до детектора, свидетельствует об отсутствии дефектов. Уменьшение плотности радиационного изображения соответствует увеличению толщины контролируемого изделия, например в зоне сварных швов или брызг ( капелек) металла от сварок. В свою очередь увеличение плотности соответствует участкам изделий с меньшей радиационной толщиной, имеющих дефекты. [42]
![]() |
Схематическое представление некоторых случаев поляризации света. [43] |
Таким образом, степень поляризации пучка можно определить, отметив положение анализатора, при котором коэффициент пропускания максимален и сравнив интенсивность падающего и прошедшего излучения. [44]
![]() |
Функциональная схема толщиномера листа компенсационного типа. [45] |