Электромагнитные взаимодействия ядер. Недорезов В.Г - 141 стр.

UptoLike

141
Рис.17.2
Схема установки по измерению рефракционного контраста. 1-
падающий пучок СИ, 2-кристалл-монохроматор, 3-кристалл-
нализатор, 4-исследуемый объект, 5-регистрирующие устройство
(детектор на основе ПЗС-матрицы).
Угловое отклонение пучка на границе воздухобъект в
приближении геометрической оптики равно
δα=(1–n)·ctgα
. (17.1)
Изменение коэффициента преломления на границе
органической ткани с воздухом задается формулой
(1–n)=1.5·10
–6
λ
2
,
(17.2)
где α угол между пучком и преломляющей поверхностью, n
показатель преломления, λ длина волны, выраженная в
ангстремах. Величина рефракционного контраста определяется
относительным локальным изменением интенсивности пучка,
испытавшего отклонение на угол α. Для цилиндрического
объекта наибольший контраст возникает на его краях, поэтому
изображения кажутся объемными (см., например, рис.17.3).
                                Рис.17.2
   Схема установки по измерению рефракционного контраста. 1-
    падающий пучок СИ, 2-кристалл-монохроматор, 3-кристалл-
 нализатор, 4-исследуемый объект, 5-регистрирующие устройство
               (детектор на основе ПЗС-матрицы).


       Угловое отклонение пучка на границе воздух—объект в
приближении геометрической оптики равно
       δα=(1–n)·ctgα.                                  (17.1)
Изменение     коэффициента      преломления    на    границе
органической ткани с воздухом задается формулой
       (1–n)=1.5·10–6λ2,
(17.2)
где α — угол между пучком и преломляющей поверхностью, n
— показатель преломления, λ — длина волны, выраженная в
ангстремах. Величина рефракционного контраста определяется
относительным локальным изменением интенсивности пучка,
испытавшего отклонение на угол α. Для цилиндрического
объекта наибольший контраст возникает на его краях, поэтому
изображения кажутся объемными (см., например, рис.17.3).




                             141