Cтраница 2
![]() |
Схема действия ионизационной камеры.| Вольт-амперная характеристика ионизационной.| Устройство газоразрядного счетчика для измерения интенсивности ионизирующих излучений. [16] |
Для измерения интенсивности излучения рентгеновых и гамма-лучей существуют также специальные счетчики, принцип действия которых несколько отличается от принципа действия ионизационных камер. [17]
Для измерения интенсивности излучения применяют фотометры, снабженные светофильтрами для выделения нужных участков спектра, а также спектрофотометры. Схема действия такого прибора заключается в следующем ( рис. III. Излучение пламени собирается вогнутым зеркалом 8 и направляется фокусирующей линзой 9 на светофильтр ( или монохроматор) 10, который пропускает к фотоэлементу 11 излучение только определяемого элемента. [19]
Для измерения интенсивности излучений используется их свойство вызывать ионизацию атомов или молекул среды, на которую воздействует излучение. В качестве ионизируемой среды в приборах обычно применяется газ. [20]
Для измерения интенсивности излучения по ион ному току нужно удостовериться, что в отсутствие радиации ток равен нулю. Однако было обнаружено, что он никогда пол ностыо не исчезает. Излучение, вызывающее эту ионизацию, должно было бы обладать гораздо большей проникающей способностью, чем любые известные нам - у-лучи. Гоккель ( 1909 г.) обнаружил, что оно не исчезает при подъеме измерительной аппаратуры над поверхностью Земли как следовало бы ожидать если бы источ ники его были на Земле. Затем Хесс ( 1912 г.), используя воздушные шары, провел измерения на высотах свыше 5 км и на шел, что интенсивность излучения даже возрастает с высотой, Он обнаружил также что интенсивность одинакова ночью и днем ( и, следовательно, источником лучей не может быть Солнце), Таким образом выяснилось что лучи приходят из межзвездного пространства; они были названы космическими лучами. Экспе рименты проводились на все больших и больших высотах Коль-дерстером ( 1914 г.), а затем Мнлликеном, Тицардом и Регене-ром. Автоматические шары-зонды Регенера ( 1935 г.) поднима лись до высоты 30 км. [21]
Для измерения интенсивности излучения применяют фотометры, снабженные светофильтрами для выделения нужных участков спектра, а также спектрофотометры. [22]
При измерении интенсивности излучений с сильно различающимися длинами волн должно быть известно распределение интенсивности по длинам волн в излучении эталона; оно не учитывается при измерении интенсивности излучений с близкими длинами волн. [23]
При измерении интенсивности излучений пользуются газоразрядными приборами или кристаллическими телами - фосфорами, в которых у-излучения возбуждают световые кванты. К первому классу приборов относят ионизационные камеры, с помощью которых измеряется интегральный поток излучения, и газоразрядные счетчики, формирующие импульсы тока при попадании в них отдельных радиоактивных частиц или квантов электромагнитных излучений. Ко второму классу относятся кристаллические сцинтил-ляционные счетчики, применяемые в сочетании с фотоумножителями. [24]
![]() |
Принципиальная схе ма AJC-фильтра интенсиметра. [25] |
При измерении интенсивности излучения с помощью интенсиметра наличие флуктуации вносит определенную статистическую погрешность, которая, очевидно, будет тем больше, чем больше амплитуды флуктуации. Удобной численной характеристикой флуктуации является дисперсия а2, представляющая собой ( в данном случае) усредненное значение квадратов мгновенных отклонений выходного сигнала от его среднего значения. С точки зрения электротехники дисперсия выходного сигнала является величиной, пропорциональной мощности его переменной составляющей. [26]
![]() |
Взаимосвязь между компонентами с левой и правой круговой поляризацией ( ОЕ, и ОЕр и результирующим вектором плоскополяризованного луча ( ОЕ. [27] |
Единицей для измерения интенсивности излучения может служить число фотонов, проходящих в течение секунды через единицу площади поперечного сечения образца, перпендикулярной направлению распространения излучения. [28]
Добавим, что измерения интенсивности излучения в спектре бунзенов-ского пламени при достаточном количестве воздуха показали ( см. [ 827, стр. [29]
Для повышения точности измерения интенсивности излучения следует обращать внимание на равномерность нанесения радиоактивного слоя. Равномерный слой препарата обеспечивает также большую стабильность счета. Обычно препарат готовят из водного раствора, который каплями наносится на подложку и затем высушивается. В этих условиях находящееся в капле пробы вещество может распределяться по площади резко неравномерно, имея тенденцию к концентрированию по периметру капли. При этом интенсивность в зависимости от изотопа и вида его соединения в различных участках препарата может различаться в десятки раз. [30]