Cтраница 1
Степень почернения пленки в первом приближении пропорциональна произведению интенсивности рентгеновского излучения на время; при прямом поглощении лучей пленкой отклонениями от этой зависимости ( эффектом Шварцшильда) можно пренебречь. [1]
Степень почернения пленки от разных проб сопоставляется с величиной плотности нейтронов в разных точках замедлителя. [2]
Радиографический снимок сварного соединения. [3] |
Степень почернения пленки пропорциональна глубине дефекта, поскольку в этом месте на пленку попадает излучение большей интенсивности. В случае дефектов в виде включений материалов большей плотности, чем основной металл, например, вольфрама, на пленке образуются светлые пятна. [4]
Нужно стремиться к тому, чтобы степень почернения пленки линейно зависела от экспозиции. Для экспозиций, лежащих в линейной области, высота определенной полосы над базовой линией на денситограм-ме должна быть одной и той же. Однако при определении плотности ДНК не обязательно работать именно в этой линейной области. Прежде чем останавливать центрифугу, рекомендуется проявить и просмотреть пленку. Пленки денситометрируют с помощью двухлучевого регистрирующего микроденситометра Joyce-Loobl ( National Instrument Lab. [5]
Количество оставшегося на негативе металлического серебра обусловливает степень почернения пленки. [6]
Дозу излучения можно грубо определить визуальным сравнением степени почернения пленок, облученных определенными дозами и дозами измеряемого излучения. [7]
Регистрирующий микрофотометр МФ-4. [8] |
При фотографической регистрации световой луч попадает на фотопластинку, и проводится фотозапись степени почернения пленки. [9]
Кроме набора кассет, в комплект входит бачок для проявления, промывки и фиксирования пленок, а также денситометр-прибор, позволяющий измерять степень почернения пленки. [10]
Аналогичный график можно составить и при постоянной интенсивности излучения, но при различном времени экспозиции; в этом случае на графике будет получена зависимость степени почернения пленки от времени воздействия на нее излучения постоянной интенсивности. В обоих случаях график дает зависимость почернения от дозы излучения. [12]
Если удастся выделить монохроматическое излучение, для кото-рого известно значение относительного коэффициента черноты sx излучающей поверхности, и построить зависимости степени почернения кадра от яркостной ( а с помощью ех и от истинной) температуры излучателя, то при последующей съемке объекта, температура которого неизвестна, в той же части спектра можно решить обратную задачу: по степени почернения пленки определить яркостную температуру тела, а если для него известно значение, то и истинную температуру. [13]
При обработке и анализе изображений имеют дело с фотографическими изображениями, или, более точно, с дискретными представлениями таких изображений, оформленными в виде массивов чисел. Последние выражают уровни тона ( степень почернения пленки) соответствующих элементов изображений. Таким образом, обработка изображений представляет собой не что иное, как применение численных алгоритмов к таким массивам чисел. С помощью специальных тоновых дисплеев результат обработки может быть преобразован в исходную форму - фотографическое изображение. [14]
Фотографический метод основан на воздействии ионизирующего излучения на фотографическую пленку. Доза излучения устанавливается при сравнении степени почернения пленок, облученных определенными дозами и дозами измеряемого облучения. [15]