Cтраница 2
![]() |
Оценка точности рентгеноспектрального определения. [16] |
Измерение интенсивности было проведено путем регистрации установленного заранее числа от отсчетов 102 400 для NbKa, 51 200 для SnK ( X, 1024 и 2048 для фонов ниобия и олова соответственно. Каждый отсчет был проведен два или три раза, время отсчета усреднялось, и интенсивность рассчитывалась по среднему времени. [17]
Измерение интенсивности в абсолютных единицах ( например, в эрг-см 2-с 1) представляет значительные трудности. Однако относительную интенсивность найти значительно легче. Для этого достаточно сравнить величины ионизационного тока ( или степень потемнения фотопластинок) для двух пучков рентгеновских лучей. Отношение величин ионизационных токов равно отношению интенсивностей пучков лучей. [18]
Измерения интенсивности этих полос были проведены Фле-том [70], использовавшим таблетки с бромистым калием. Полученные величины меняются в очень широких пределах даже при небольших изменениях в структуре соединений. [19]
Измерения интенсивности, выполненные Фостером и Чалком, Марком и Вирлем и другими3), в деталях не согласуются с теорией, но, повидимому, мы должны отнести это за счет большого числа особенностей физических условий опыта. [20]
![]() |
Детекторная характеристика диода ( а, ВАХ при динамическом пробое ( б и ВАХ при переходе динамического пробоя в статический ( в. [21] |
Измерение интенсивности первых четырех гармоник в камере ЗП показало, что пренебречь гармониками высших порядков по сравнению со второй и третьей нельзя. Шлейфы по второй и третьей гармоникам приводят к перераспределению мощности между последующими гармониками, при этом высшие гармоники могут оказаться больше предыдущих. Рн) при I / CMconst, от малых положительных значений до максимального и далее до нулевого амплитуды гармоник монотонно растут и увеличиваются в 2 - 3 раза. Рк const от 200 мкА до / ДМакс при пробое и далее до / д0 интенсивность наблюдаемых гармоник практически не меняется. В области А ( рис. 2 6) они немного убывают и далее с ростом С / см продолжают убывать до статического пробоя. [22]
![]() |
Спектр латуни, наблюдаемый в окуляре стило-скопа. [23] |
Измерения интенсивности с фотометрическим клином проводят на стилоскопе следующим образом. [24]
Измерение интенсивностей - одна из наименее точных и наименее удовлетворительных операций, В рентгеновской кристаллографии для этого используется два метода, каждый из которых имеет свои преимущества. Визуальный метод заключается в том, что дифрагированные пучки в течение нескольких часов падают на пленку, а затем относительные интенсивности пятен оцениваются путем визуального сравнения со стандартными метками. Для приготовления таких меток пленка подвергается действию дифрагированного пучка, желательно от того же самого кристалла, в течение различных отрезков времени. [25]
Измерения интенсивностей выполнены на монокристальном дифрактометре со сцинтилляционным счетчиком по схеме перпендикулярного пучка методом неподвижный счетчик-вращающийся кристалл. Использовалось монохроматизированное отражением от кристалла-монохроматора - Мо - Л - излучение. Зона hkO дополнительно измерена на моно-хроматизированном Си - Т - излучении. Интенсивности исправлялись на поляризацию, кинематический фактор и поглощение только для Си-Яд - излучения. [26]
![]() |
Спектры КР веществ, используемых для приготовления суспензий. [27] |
Измерение интенсивностей в спектрах КР может представлять очень трудную задачу. [28]
Измерения интенсивности упрощаются, если детектор дает всегда один электрический импульс на каждый поглощенный квант рентгеновских лучей; до тех пор, пока это верно, детектор остается линейным. При низких интенсивностях, когда частота попадания квантов в детектор невелика, счетчик Гейгера удовлетворяет этому условию. По мере возрастания скорости счета примерно до 500 импульсов в секунду число регистрируемых в секунду импульсов начинает все больше отставать от числа поглощенных в секунду квантов. [29]
Измерения интенсивности - источников известной энергии применяют для определения радиоактивных изотопов и элементов, которые могут возникнуть при изготовлении изотопов. Методы измерения в этом случае соответствуют методам рентгеновской спектроскопии. Некоторые принципиальные различия связаны с тем, что в этом случае не электронные оболочки, а ядра являются источниками излучения. Широко используется амплитудный анализ ( гл. Анализатор часто имеет много каналов. Сцинтилляционные счетчики являются отличными детекторами, так как применение массивного кристалла практически приводит к наиболее полному поглощению гамма-лучей высокой энергии. Идентификация и исследование свойств радиоактивных изотопов такими методами является существенной частью программы исследований по атомной энергии. [30]