Cтраница 1
Геометрия съемки играет существенную роль при съемках с максимально возможным увеличением. [2]
![]() |
Схема съемки на просвет.| Схема, иллюстрирующая образование. [3] |
При выборе геометрии съемки не следует стремиться получить линейное разрешение лучшее, чем разрешение фотоматериала. [4]
Все детали, определяющие геометрию съемки, а также держатель образца и детектор устанавливают на гониометрическом устройстве. Трубка и гониометр должны образовывать жесткую систему, с этой целью трубку часто укрепляют непосредственно на гониометре. Держатель образцов и счетчик приводятся в движение синхронным электродвигателем для съемки рентгенограммы при помощи интенсиметра и самописца. Для лучшей синхронизации лентопротяжного устройства и вращения образца и счетчика ( О, 2Ф) на самописец подаются из гониометра сигналы ( отметки) через заданные угловые интервалы. Скорость вращения образца и счетчика устанавливают с помощью редуктора. [5]
Одно из условий прецизионности измерений - геометрия съемки, от которой зависит острота линии. Это обеспечивается коллимированием пучка или созданием специальных условий фокусировки. [6]
Измерив размеры изображений блоков и высчитав увеличение из геометрии съемки, определяют размеры блоков. Из известной геометрии съемки находят разрешение метода. [7]
В зависимости от вида фокальной проекции используют два типа геометрии съемки. [8]
Если применяются камеры-монохроматоры, то анализ систематических ошибок должен быть другим, так как геометрия съемки существенно иная. [9]
Анализ интенсивностей электронограмм на отражение существенно затрудняется сильным влиянием геометрии поверхности образца и неопределенностью геометрии съемки. [10]
Функции g ( x) и f ( x) описывают угловое распределение интенсивности за счет соответственно геометрии съемки и одновременного действия искажений и дисперсности блоков. [11]
Толщина материала, участвующего в отражении рентгеновских лучей, зависит от природы вещества, длины волны излучения, геометрии съемки. Этот вопрос подробно рассмотрен в работе [11 ], где проанализированы существующие способы оценки толщины эффективно рассеивающих слоев и границы их возможного применения. [12]
Для определения параметров размытия, полученных в каком-либо конкретном методе, необходимо усреднить интенсивность рассеяния в обратном пространстве с учетом геометрии съемки. В методе качающегося кристалла [35] образец при съемке качается вблизи положения отражения на небольшой угол ( превышающий угол разориенти-ровки 60 отражающего кристалла) относительно оси, перпендикулярной направлению падающего луча 2лК0 и направлению дифракционного вектора 2л Кп исследуемого узла решетки. [13]
Ошибки в определении делятся на две группы - случайные, связанные с точностью отсчетов и измерений, и систематические, связанные с геометрией съемки и особенностями взаимодействия рентгеновских лучей с веществом. [14]
В экспериментах по исследованию эффекта Мессбауэра в схеме на рассеяние, в особенности при изучении дифракции мессбауэровских - квантов, удобно использовать так называемую фокусирующую схему в расположении источника, рассеивателя и детектора - квантов ( рис. XII. Такая геометрия съемки позволяет получать наибольшее угловое разрешение. Наиболее часто используется схема фокусировки по Бреггу - Брентано, для чего в конструкции мессбауэровских дифрактометров удобно использовать рентгеновские гониометры типа ГУР. [15]