Cтраница 2
![]() |
Дифференциальный оптико-акустический преобразователь. [16] |
Во всех отечественных газоанализаторах инфракрасного поглощения преобразование интенсивности потока излучения на выходе оптического канала в электрический сигнал осуществляется избирательными оптико-акустическими преобразователями. Оптико-акустический эффект был открыт в 1880 г., а в 1938 г. применен М. Л. Вейнгерозым для анализа газов. Он заключается в пульсации давления газа, находящегося в замкнутом объеме, при облучении его модулированным потоком инфракрасного излучения. Оптико-акустический эффект обусловлен поглощением энергии излучения, которая переходит в тепловую, вызывая нагрев газа в замкнутом объеме. Изменения давления и температуры имеют частоту модуляции падающего потока излучения, а их амплитуда зависит от амплитуды колебаний энергии потока излучения. Колебания давления воспринимаются конденсаторным микрофоном или другим устройством, которое преобразует их в электрический сигнал. [17]
Энергетическая яркость ( лучистость) В характеризует собой интенсивность потока излучения, испускаемого в определенном на-шравлении с единичной площадки излучающей поверхности. Яркость измеряется отношением силы излучения dl в выбранном направлении к площади проекции светящейся поверхности dS на плоскость, перпендикулярную к тому же направлению: B - dl / dS cos а, где а - угол между перпендикуляром к светящейся поверхности и направлением силы света. [18]
В каждом из используемых на практике способов сравнения интенсивности потоков излучения может применяться как визуальный, так и фотоэлектрический контроль. [19]
При определении толщины экрана руководствуются необходимостью максимального ослабления интенсивности потока излучений, а не достижением какого-либо определенного значения дозы, хотя и считаемой безопасной. [20]
С точки зрения расчета защиты реактора представляет интерес сравнить интенсивность потоков излучений, выходящих из активной зоны или отражателя различных типов реакторов. Эта интенсивность зависит от мощности реактора, его конструкции, назначения. [21]
Постоянные времени фоторезисторов зависят от режима их работы: интенсивности потока излучения, напряжения, температуры, сопротивления нагрузки и других причин. [22]
Первое требование определяется условием измерения насыщенности на основании регистрации интенсивности потока излучения, проникающего сквозь плотную поглощающую среду. Поэтому а - и р-излучатели для этой цели не подходят. [23]
Наряду с устройствами, точность к-рых определяется точностью измерения интенсивности потока излучения, важны устройства, в к-рых задача точного измерения интенсивности потока излучения не ставится вообще. [25]
При измерениях абсолютным методом мерой толщины является абсолютное значение интенсивности потока излучения, прошедшего через измеряемую полосу. [26]
![]() |
Принципиальная схема фотометрической установки. [27] |
Затем на пути потока излучения устанавливают испытуемый образец и детектор показывает изменение в интенсивности потока излучения. При измерениях на двулучевых приборах два одинаковых по интенсивности потока излучений одновременно проходят нулевой и испытуемый образцы и на детектор попадает уже суммированный ( при помощи соответствующего интегрирующего устройства) поток излучений. [28]
Следует еще раз подчеркнуть, что полученные данные по чувствительности методов регистрации к изменению интенсивности потока излучения являются теоретическими. На практике целый ряд факторов приводит к их ухудшению. [29]
Число фотоэлектронов, вылетающих в единицу времени с единицы поверхности при Я const, пропорционально интенсивности потока излучения. [30]