Cтраница 3
![]() |
Эффективное сечение. [31] |
Естественно, что выход реакции зависит не только от характера ядерного превращения, но также от энергии бомбардирующей частицы, от толщины мишени, так как в тонкой мишени а-частица может не использовать всех возможностей вызвать реакцию. [32]
![]() |
Спектры рентгеновского излучения от Sr90 Y90 для различных толщин мишеней из олова ( для пропускающих мишеней. 1 - 125 мг / см2. 2 - 9 мг / смг. 3 - 504 мг / смг. [33] |
Подобная зависимость интенсивности А-линии от толщины мишени проявляется и при слоеной мишени, в то время как при отражающей интенсивность растет с толщиной мишени и достигает некоторого постоянного значения при толщине порядка максимального пробега р-частиц. [34]
Интенсивность и распределение энергии электромагнитного излучения, возникающего при облучении ( З - частицами мишеней с разными атомными номерами, имеют сложную зависимость от атомного номера, толщины мишени и максимальной энергии - спектра. Однако существуют критерии, которые позволяют так выбрать атомный номер и толщину мишени для любого источника, чтобы получить оптимальный выход электромагнитного излучения в данном диапазоне энергий. При изготовлении подобных источников приходится учитывать и теоретические требования к конструкции источников, и практические правила безопасности, а также технические возможности. [35]
![]() |
Схема толщиномера, основанного на поглощении излучения. [36] |
Сущность действия толщиномеров, основанных на регистрации интенсивности рассеянного излучения, заключается в том, что количество у-квантов, рассеянных от вещества под углом 180, возрастает с увеличением толщины мишени, достигая насыщения при определенной толщине образца. Это дает возможность измерять толщину материала ( если она меньше, чем толщина слоя насыщения); должен иметься доступ только к одной стороне испытуемого образца. [37]
![]() |
Принципиальная схема вторично-эмиссионного масс-спектрометра. [38] |
Из выражения (7.1) следует, что величина потенциала на поверхности, измеренная относительно металлической подложки, определяется величиной тока бомбардирующих ионов, суммарной плотностью эмиссионных токов всех видов заряженных частиц, толщиной мишени и удельным сопротивлением материала образца. [39]
Если известно поперечное сечение ядра относительно исследуемой реакции, выражаемое в единицах площади - см2 - и обозначаемое обычно греческой буквой о ( сигма), известен поток падающих ежесекундно на мишень бомбардирующих частиц Я ( 1 / сек) и толщина бомбардирующей мишени ( в числе ядер на 1 см2) N ( 1 / см2), то можно определить ежесекундное число актов ядерного превращения А UN о 1 / сек. [40]
При конструировании лазерных мишеней для таких экспериментов возникает ряд специфических требований [79, 91, 100], диктуемых физическими особенностями процесса и характеристиками диагностических средств. Толщина мишени определяется отсутствием искажающих волн разгрузки в момент окончания лазерного импульса и малым влиянием нетепловых электронов, возникающих в зоне резонансного поглощения лазерного излучения. Диаметр мишени выбирается из условий получения достаточно высокой интенсивности излучения и отсутствия боковых волн разгрузки. Кроме того, размер мишени должен быть достаточно мал, либо необходимо использовать специальные экраны для уменьшения роли поверхностных токов из разогретой плазмы. При этом значительными преимуществами обладает коротковолновое лазерное излучение, благодаря большой эффективности его поглощения плазмой и меньшей роли нетепловых электронов. [41]
В указанных работах приводятся сводные результаты облучения соответствующих толстых мишеней дейтронами и а-частицами, выраженные в микрокюри на микроампер-час. Толщина мишеней обеспечивает полное поглощение дейтронов и а-частиц. [42]
Измерения с помощью микрометров проводят лишь в редких случаях. Определение толщины мишеней без подложки часто проводят путем взвешивания образца с точно измеренной площадью. Этот метод применим в тех случаях, когда мишень нанесена на подложку; при этом подложку следует взвешивать перед нанесением мишени. Отношение веса мишени и подложки в этом случае не должно быть слишком мало. Взвешивания очень тонких мишеней необходимо проводить на микровесах. Гравиметрический метод не дает сведений об однородности мишени, однако некоторые данные об однородности мишени в большем масштабе можно получить, взвешивая несколько соседних участков мишени. [43]
При некоторой толщине, обычно равной 7з максимального пробега электрона, выход тормозного излучения достигает максимального значения. Дальнейшее увеличение толщины мишени приводит к ослаблению и поглощению образовавшегося в первых слоях мишени тормозного излучения. [45]