Cтраница 1
Генерирование излучения происходит импульсами в положительные полупериоды с частотой переменного напряжения в питающей сети. [1]
Для генерирования излучения практически любой интенсивности в мощных рентгеновских трубках применены охлаждаемые водой мембранные аноды плоской и цилиндрической формы из легких металлов. Возникающее излучение распространяется в большом пространственном угле ( близком к 2л), что отвечает целям высокоэффективного промышленного облучения. [2]
![]() |
Виньетирование л активных элементах при различных конфигурациях пучка. [3] |
ПМС обеспечивает генерирование излучения в точке с задаваемыми координатами. [4]
С целью создания условий, необходимых для генерирования излучений, на торцы рубинового стержня наносят серебряное или многослойное диэлектрическое покрытие. Торец А делается непрозрачным ( с полным внутренним отражением), а торец Б - полупрозрачным. Излучение выводится из полупрозрачного торца рубинового стержня. [5]
Существенно важно, чтобы показания камеры-свидетеля, применяемой для определенного диапазона напряжений генерирования излучения, не зависели от качества излучения в этом диапазоне напряжений. Необходимо обеспечить надлежащую точность измерений мощностей доз камерой-свидетелем, так как эта точность измерений влияет на точность передачи рентгена рабочим рент-генметрам. [6]
Так как указанные поправки на ослабление излучения необходимо определять отдельно для каждого режима генерирования излучения рентгеновской трубки и его фильтрации дополнительными фильтрами и для каждого расстояния между анодом рентгеновской трубки и входной диафрагмой, важно, чтобы эти поправки можно было определять с помощью эталонной установки без дополнительных приспособлений. [7]
![]() |
Поперечно-электрические ( ТЕ и поперечно-магнитные ( ТМ моды в резонаторе с круглыми зеркалами. а - ТЕМ, Е Ktcos q. б. [8] |
При наличии поляризационной анизотропии в резонаторе поляризационное вырождение мод снимается и могут реализовываться условия для генерирования излучения с определенным состоянием поляризации. [9]
Персонал, работающий с действующими рентгеновскими аппаратами, должен быть снабжен индивидуальными дозиметрами, которые отградуированы и предназначены для работы с напряжением генерирования излучения, соответствующим установленному аппарату. [10]
Теоретический анализ процессов тепловыделения в излучателе твердотельного лазера, влияния температуры и термооптических искажений активного элемента на свойства резонатора и характеристики излучения лазера ( как это было показано выше) не только способствует более глубокому пониманию особенностей генерирования излучения твердотельными лазерами, но и закладывает фундаментальные основы рационального выбора конструкций и параметров отдельных элементов лазера, а также оптимизации конструкции излучателя в соответствии с требуемым режимом работы. [11]
В основу обработки металлов световым лучом при помощи лазеров положено использование внутренней энергии атомов и молекул некоторых веществ. Во всех лазерах используется принцип молекулярного генерирования излучения, который состоит в следующем. При этом переход атома с низкого на высокий энергетический уровень происходит с поглощением энергии и для этого перехода необходимо сообщить атому энергию, равную разности энергетических уровней до перехода и после него. Наоборот, переход атома с высокого уровня на низкий сопровождается излучением энергии ( кванта), также равной разности энергетических уровней перехода до и после него. [12]
В основу обработки металлов световым лучом при помощи лазеров положено использование внутренней энергии атомов и молекул некоторых веществ. Во всех лазерах используется принцип молекулярного генерирования излучения, который состоит в следующем. Каждое ядро атома окружено электронным облаком. [13]
При измерении электрического напряжения переменного тока частоту тока рассматривают как параметр напряжения. При измерении мощности поглощенной дозы рентгеновского излучения в некоторой точке поля этого излучения напряжение генерирования излучения часто рассматривают как один из параметров этого поля. В этом случае под терминами обычно понимают наиболее существенные физические величины, которыми характеризуют движение тел или электрические цепи переменного тока. [14]
Полупроводниковые генераторы имеют габариты и вес, в сотни и тысячи раз меньшие, чем твердотельные и газовые генераторы. Принцип действия этих генераторов основан на некоторых физических явлениях и свойствах полупроводников, сочетание которых определенным образом и создает условия для генерирования излучения. [15]