Радиография и радиографические ячейки
Покупка
Основная коллекция
Тематика:
Физическая химия. Химическая физика
Издательство:
Пресс-Интеграл
Год издания: 1997
Кол-во страниц: 224
Дополнительно
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
Ермолаев В.А., Похолков Ю.П., Шустов М.А., Исмаилова О.Л., Азикова Г.И., Руднев С.В. Радиография и радиографические ячейки. — Томск: Изд-во РИО «Пресс-Интеграл» ЦПК ЖК, 1997. — 224 с. Тираж 500 экз. УДК 620.183:539.2 Радиография и радиографические ячейки являются чувствительным методом выявления несовершенств и дефектов структуры и текстуры различных материалов. Изложены результаты дистантного действия различных источников электромагнитной энергии технического и природного происхождения на радиографические ячейки — носители информации о структуре поля. Книга предназначена для специалистов в области физики и химии твердого тела и может быть полезна аспирантам и студентам. Шустов М.А. (Глава 1 и 2) ОГЛАВЛЕНИЕ Глава 1. Методы регистрации излучений и полей различного происхождения. Регистрирующие среды 1.1. Краткий обзор основных способов регистрации излучений и полей различного происхождения 1.2. Материалы и среды для регистрации природных и техногенных излучений и полей Глава 2. Физико-химические методы исследования поверхности твердых тел и процессов, происходящих на поверхности 2.1. Химические (кристаллизационные) методы исследования по верхности твердых тел и поверхностных явлений 2.2. Физические методы исследования поверхности с использовани ем электроразрядных процессов 2.3. Комбинированные методы. Кристаллотекстурная радиографиче ская регистрация локальных неоднородностей физических полей CONTENTS Chapter 1. The registration method of emission and fields of different origin. Registration media 1.1. A short review of the main registration methods of emission and fields of different origin 1.2. Materials and media for the registration of the natural and technogenetic emissions and fields Chapter 2. The physico-chemical methods of the solid surface investigation and the processes taking place on the surface 2.1. The chemical (crystalized) methods of the solid surface investigation and the surface phenomena 2.2. The physical methods of the surface investigation by the electrocharged processes
2.3. The mixed methods. The crystal texture radiographical registration of local inhomogeneity of the physical fields Глава 1. МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ И ПОЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. РЕГИСТРИРУЮЩИЕ СРЕДЫ Разработка методов регистрации излучений и полей различной при роды, а также непосредственно самих регистрирующих сред имеет немалважное практическое значение: это дозиметрия источников излучения, определение их характеристик; это изучение свойств материалов при исследовании их на просвет или на отражение с учетом возможных изменений, вносимых действием тестирующего фактора и многое другое. Процесс регистрации излучений различной природы можно предста вить в виде следующей цепочки: Рассмотрим основные требования, предъявляемые к способам реги страции, регистрирующим средам, а также их основные характеристики. 1. Источники излучения Источники излучения характеризуются: интенсивностью (мощностью); спектральным (энергетическим) составом излучения; характером распространения излучения в пространстве; стабильностью параметров во времени, наличием модуляции и т. д. В зависимости от интенсивности падающего на воспринимающую поверхность излучения можно выделить три граничных случая: 1. Интенсивность излучения такова, что вызывает необратимые де структивные изменения в облучаемом объекте. 2. Излучение частично или полностью поглощается объектом, его энергия трансформируется в другие формы энергии, однако необрати
мых изменений в облучаемом объекте или среде не возникает. После прекращения облучения никаких следов воздействия не остается. 3. Интенсивность излучения исчезающе мала, само излучение за труднительно обнаружить даже при помощи высокочувствительной аппаратуры. Характер воздействия на объект можно свести к информационному. Практически же можно выделить и переходные области, при работе в которых, например, среда релаксирует к исходному состоянию в течение определенного времени, и соответственно, отсрочено реагирует на начало воздействия на нее. Спектральный (энергетический) состав излучения можно по виду подразделить на: моночастотный, полосовой, поличастотный, комбинированный. Следует отметить, что совместное действие излучения поликомпонентного спектрального состава приводит чаще всего не к аддитивному отклику регистрирующей среды, что обусловлено не столько интерференционными и т. п. эффектами (например, многократными отражениями излучения в регистрирующей среде, синфазному и противофазному сложению амплитуд, биению частот и пр.), сколько физикохимическим откликом среды на многокомпонентное возмущающее действие. Пространственное распределение интенсивности излучения опре деляет однородность падающего на приемный слой излучения, характер его затухания в зависимости от расстояния. Крайние случаи: приближение точечного источника, когда излучение преимущественно однородно по площади, распространяется параллельным пучком, а его интенсивность спадает обратно пропорционально квадрату удаления от источника; зона близкого действия, когда геометрические размеры источника сопоставимы с расстоянием до объекта облучения. Стабильность параметров источника излучения во времени, нали чие собственных или навязанных извне флуктуаций интенсивности в ряде случаев имеет немаловажную значимость для процесса регистрации: известно, что формально равные экспозиции регистрирующего материала излучением стабильного и модулируемого по интенсивности источника приводят к довольно значимым различиям в отклике регистрирующей среды. В этой связи следует отметить такие параметры модулирующего воздействия, как глубина, амплитуда и частота модуляции, ее вид (при искусственном варьировании характером излучения). В соответствии с общепринятыми обозначениями и единицами из мерения можно привести следующую таблицу, характеризующую источники излучения: Таблица 1. Характеристики источников излучения
Наименование физической величины Обозначение Ед. измерения Поток излучения (мощность излучения) P Вт Энергия излучения Q Дж (Вт·с) Энергетическая освещенность E=P/S Вт/м.кв. Энергетическая экспозиция H=E·t Дж/м.кв. S — облучаемая поверхность, м.кв.; t — время облучения (экспонирования), с. 2. Промежуточная среда Промежуточную среду по отношению к распространяющемуся в нем излучению можно подразделить на активную (поглощающую, рассеивающую, тем или иным образом преобразующую исходное излучение) или пассивную. В качестве таковой могут выступать фильтры, избирательно или неселективно изменяющие интенсивность проходящего через них излучения или его спектральные характеристики. По отношению к приемному слою указанная среда может быть физически или химически индифферентной, либо, напротив, активной. При извне навязанном изменении физических характеристик проме жуточной среды могут быть реализованы процессы модуляции и преобразования излучения. 3. Регистрирующая (индицирующая) среда Более подробно свойства и характеристики регистрирующих сред будут рассмотрены в специальном разделе. Ниже приведем лишь основные характеристики способов регистрации излучений и полей различного происхождения, а также непосредственно регистрирующих материалов. Способы регистрации Требования: 1. Адекватность отображения распределения регистрируемых тем или иным методом (визуальным непосредственным или опосредованным инструментальным) изменений, привнесенных в исходно однородную среду реально наблюдаемой картине (характеру) излучающего объекта. Иными словами — однозначная линейность преобразования интенсивности излучения или времени его действия в наблюдаемый отклик регистрирующей среды. 2. Пространственная точность отображения. 3. Стабильность свойств регистрирующей среды в процессе эксплуа тации (считывания, хранения и т. п. процессов). 4. Простота и доступность реализации способа. Характеристики:
1. Условия экспонирования. 2. Продолжительность экспонирования. 3. Условия обработки материала. 4. Условия хранения и эксплуатации экспонированного материала. Процесс регистрации В связи с тем, что основным назначением сред регистрации инфор мации является именно ее регистрация, в цепочке использования регистрирующих сред можно выделить: хранение неэкспонированного материала, предобработка (предактивация) материала, период хранения предобработанного материала, непосредственно экспонирование (нанесение, привнесение в исходно квазиоднородный слой информации), хранение проэкспонированного материала, постобработка (ослабление, усиление, релаксация и т. д.), информационная оценка изображения, вычленение сигнала из шума; архивное хранение. Соответственно, в каждой из указанных стадий к регистрирующему материалу или способу регистрации будут предъявляться вполне конкретные требования, например, стабильность материала во времени. Материалы Требования: Доступность, недефицитность, нетоксичность исходных материалов, стабильность параметров во времени и при варьировании условий хранения, простота обработки, невысокая стоимость исходных ингредиентов и выходной продукции. Характеристики: 1. Чувствительность 2. Избирательность. 3. Спектральная область чувствительности. 4. Разрешающая способность. 5. Сохранность материала до и после экспонирования. 6. Технико-экономические показатели: габаритно-стоимостные пока затели и пр. 4. Промежуточная среда (см. выше. пп. 2). К основным характеристикам среды, отмеченным выше, следует до бавить специфические особенности, характерные для процесса считывания (пред/постобработки изображения). 5. Регистратор изменения индицирующей среды
Считывание оптической информации — может быть непосредствен ным, визуальным, или опосредованным, инструментальным. Визуальный метод считывания наиболее оперативен, не требует применения дополнительного оборудования, однако достаточно субъективен, не позволяет выделить малые флуктуации оптических плотностей или мелкие детали изображения. Инструментальный метод считывания может быть использован для исследования координатного распределения оптических плотностей изображения и позволяет перевести значения коэффициента пропускания, отражения, преломления и т. д. в пропорциональную им, например, электрически измеряемую величину. 1.1. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ РЕГИСТРАЦИИ ИЗЛУЧЕНИЙ И ПОЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Допуская многовариантность формулировок законов взаимодейст вия излучения с веществом [1], можно показать, что: 1. Интенсивность взаимодействия излучения с веществом определя ется произведением вероятности взаимодействия (сечением взаимодействия) на интенсивность возбуждения. 2. Сумма вероятностей инициирования всех каналов диссипации по глощенной системой энергии (КДПСЭ) равна единице. Вероятность инициирования i-ого канала диссипации поглощенной системой энергии определяется значением коэффициента преобразования системы по i-ому каналу (квантовый выход отклика системы, КПД преобразования). 3. Интенсивность стимулированного внешним воздействием пре вращения по i-ому КДПСЭ (отклик системы) пропорциональна произведению вероятности взаимодействия (сечения взаимодействия) на значение коэффициента преобразования системы и интенсивность возбуждения. 4. Количество измененного в результате воздействия на систему ве щества (суммарный отклик системы на внешнее воздействие по i-ому каналу) пропорционально произведению энергетической экспозиции (произведению интенсивности на время воздействия) на вероятность инициирования i-ого КДПСЭ. 5. Для получения равного отклика системы на внешнее воздействие по i-ому каналу произведение энергетической экспозиции на вероятность инициирования i-ого КДПСЭ должно быть неизменным. В случае, если вероятность инициирования i-ого КДПСЭ не зависит от интенсивности или времени воздействия, для получения равного отклика системы на внешнее воздействие по i-ому каналу значение энергетической экспозиции (или произведение интенсивности воздействующего фактора на время его действия) должно быть неизменным.
Вероятно, что аналогичные формулировки могут быть получены и при иных видах воздействий: информационных, полевых, материальных. По виду воздействия актиничного фактора на регистрирующую сре ду можно выделить: информационное воздействие; полевое; излучательное, энергетическое; материальное, вещественное; комбинированное. По величине (интенсивности, амплитуде, силе) воздействия следует выделить варианты: Uстим. = 0 — стимулирующее воздействие (источник возмущения) отсутствует; информацию о характеристике объекта получают непосредственно от объекта исследования; Uстим. << Uобъекта — величина вносимого возмущения (амплитуда зондирующего сигнала) много меньше собственных излучений объекта исследования, вносимое возмущение ничтожно, деструктивных, необратимых для изучаемого объекта, в том числе в отдаленном будущем, последствий нет, а амплитуда тестирующего (зондирующего) сигнала достаточна, чтобы вызвать ответную регистрируемую реакцию последнего; Uстим. >> Uобъекта — деструктивное воздействие возмущающего фактора на исследуемый объект, вызывающее необратимое или частично обратимое изменение в последнем. В реальных условиях процесса регистрации информации возможна работа в переходных областях, а также сочетание различных по виду и амплитуде воздействий. Таким образом, по характеру воздействия излучений на приемный слой можно выделить: информационное воздействие. тестирующее воздействие; деструктивное воздействие. В зависимости от привносимой в слой энергии и регистрируемому отклику среды на внешнее воздействие, определяемое уровнем чувствительности приемного слоя, скорости диссипации, преобразования привнесенной энергии, можно рассмотреть переходные процессы в регистрирующих слоях. В зависимости от того, насколько соизмеримо по уровню энергии привносимое в регистрирующий слой изменение с уровнем энергии, падающей на приемный слой, могут быть реализованы и наблюдаться экспериментально колебательно—затухающий отклик системы на ударное возбуждение; переходные процессы, продолжительность которых определяется состоянием и свойствами поверхности облучаемого вещества. При воздействии на приемный слой импульсных излучений большой мощности, могут наблюдаться неаддитивные отклонения отклика регистрирующей среды. Подобные отклонения могут наблюдаться при на