Вакуумная и плазменная электроника. Светцов В.И. - 130 стр.

UptoLike

Составители: 

130
рах. В балансе энергии выделяется мощность, расходуемая на резонансное и
нерезонансное излучение, тепловые потери в объёме и на стенке трубки. На
рис.7.6 показан баланс энергии столба разряда в атомарных газах в зависимо-
сти от давления.
Рис.7.6. Баланс энергии положительного столба разряда в ртути:
а - при плотностях тока в десятки миллиампер на квадратный сантиметр;
б - при плотностях тока в амперах на квадратный сантиметр
Из рисунка следует, что наибольший выход резонансного излучения имеет
место в области малых плотностей тока и низких давлений. Наибольшие зна-
чения КПД рез при этих условиях могут достигать 80-90%. Наибольший выход
нерезонансных излучений имеет место при больших плотностях тока и высо-
ких давлениях. Таким образом, при конструировании газоразрядного источни-
ка излучения необходимо исходить из энергетического баланса лампы, макси-
мально используя условия, обеспечивающие интенсивное излучение, и снижая
потери в пускорегулирующей аппаратуре и околоэлектродном пространстве.
7.3. Ионизационные камеры и счетчики излучений
В настоящее время приборы для измерения интенсивности ионизирующих
излучений и регистрации отдельных частиц и квантов излучения широко при-
меняются в научных исследованиях, экспериментальной биологии и медицине,
атомной промышленности, военной технике, геологоразведке и т.д. Непосред-
ственное обнаружение одной заряженной частицы по её заряду или слабого по-
тока частиц затруднительно из-за малости измеряемого тока. Однако, пролетая
через газ, частица может вызывать многократную ионизацию и заряд появив-
шихся ионов и электронов может быть зарегистрирован. Например, α-частица
может произвести свыше 10
5
ионизаций, прежде чем она будет окончательно
заторможена. Возможно и дальнейшее усиление наблюдаемого заряда. Ускоряя
электрическим полем электроны, образовавшиеся при первичной ионизации,
можно, оставаясь в режиме несамостоятельного разряда, получить большое га-
зовое усиление. Кроме того, можно довести поле до такой величины, что каж-
рах. В балансе энергии выделяется мощность, расходуемая на резонансное и
нерезонансное излучение, тепловые потери в объёме и на стенке трубки. На
рис.7.6 показан баланс энергии столба разряда в атомарных газах в зависимо-
сти от давления.




       Рис.7.6. Баланс энергии положительного столба разряда в ртути:
 а - при плотностях тока в десятки миллиампер на квадратный сантиметр;
        б - при плотностях тока в амперах на квадратный сантиметр

     Из рисунка следует, что наибольший выход резонансного излучения имеет
место в области малых плотностей тока и низких давлений. Наибольшие зна-
чения КПД рез при этих условиях могут достигать 80-90%. Наибольший выход
нерезонансных излучений имеет место при больших плотностях тока и высо-
ких давлениях. Таким образом, при конструировании газоразрядного источни-
ка излучения необходимо исходить из энергетического баланса лампы, макси-
мально используя условия, обеспечивающие интенсивное излучение, и снижая
потери в пускорегулирующей аппаратуре и околоэлектродном пространстве.

            7.3. Ионизационные камеры и счетчики излучений

    В настоящее время приборы для измерения интенсивности ионизирующих
излучений и регистрации отдельных частиц и квантов излучения широко при-
меняются в научных исследованиях, экспериментальной биологии и медицине,
атомной промышленности, военной технике, геологоразведке и т.д. Непосред-
ственное обнаружение одной заряженной частицы по её заряду или слабого по-
тока частиц затруднительно из-за малости измеряемого тока. Однако, пролетая
через газ, частица может вызывать многократную ионизацию и заряд появив-
шихся ионов и электронов может быть зарегистрирован. Например, α-частица
может произвести свыше 105 ионизаций, прежде чем она будет окончательно
заторможена. Возможно и дальнейшее усиление наблюдаемого заряда. Ускоряя
электрическим полем электроны, образовавшиеся при первичной ионизации,
можно, оставаясь в режиме несамостоятельного разряда, получить большое га-
зовое усиление. Кроме того, можно довести поле до такой величины, что каж-

                                    130