Предлагаемый прибор для измерения жесткости основан на законе освещения, по которому количество лучистой энергии, падающей на единицу площади, пропорционально косинусу угла падения. На фиг. 1 и 3 схематического чертежа изображены разные формы выполнения предлагаемого прибора и на фиг. 2-передвижная ступенчатая пластинка. В приборе с постоянным углом падения (фиг. 1) небольшой, эллиптической формы флуоресцирующий экран согнут по короткой оси эллипса таким образом, что оба экрана с и С-, образуют некоторый неизменяемый двугранный угол, например в 120, и укреплены на соответствующим образом вырезанном конце цилиндрической визирной трубки О, ось которой проходит через ребро двугранного угла симметрично обеим плоскостям экранов. В визирной трубке, недалеко от экранов, помещается круглая диафрагма d-rf, а на другом конце : (на расстоянии наилучшей види. мости), небольшое отверстие / для зрачка наблюдателя, который, таким образом, может одновременно видеть через диафрагму под одинаковым : углом две половины флуоресцирую: щего кружка, образуемого наклонными поверхностями экрана. От обратных (тыльных) сторон экранов отходит вторая, неподвижно соединенная с визирной, трубка, через которую направляются рентгеновы лучи L на экраны. Ось осветительной трубки перпендикулярна к плоскости флуоресцирующего экрана I Ci и, следовательно, образует с перпендикуляром, восстановленным к другому экрану Со, постоянный угол 9) равный дополнительному углу до 180 к углу, образованному плоскостями экранов. При двугранном угле в 120, f 60, а оси обеих трубок составляют между собой угол в 150. При измерениях ось осветительной трубки направляется на антикатод трубки Рентгена. Яркость флуоресценции обеих половин кружка, видимого наблюдателю, будет относиться, как 1 : cos о. При угле между поверхностями экранов в 120 это отношение яркостей будет равно 1:0,5.
В пазу прореза, находящегося перед тем экраном, на который рентгеновы лучи падают нормально, можно последовательно продвигать от руки или при помощи кремальеры ступенчатую пластинку S (изображенную отдельно на фиг. 2), изготовленную из вещества, не обладающего специфическим поглощением в пределах применяемых длин волн, например, из бакелита или алюминия. При некоторой толщине такого фильтра (слой половинного поглощения) яркость обеих половин кружка сделается одинаковой, и толщина найденной ступени будет служить обективным указанием степени жесткости посылаемого трубкой излучения.
В приборе {фиг. 3) с постоянной толщиной ослабляющей пластинки S и переменным углом падения лучей-обе трубки, осветительная для лучей L и визирная О, сочленяются при помощи цилиндрической двустенной коробки /С-К, допускающей вращение визирной трубки О вокруг оси N, перпендикулярной к плоскости, в которой расположены обе трубки. Оси последних пересекаются на этой оси вращения. В соединительной коробке на дне неподвижно прикреплен флуоресцирующий экран Cj, закрытый с тыльной стороны пластинкой бакелита или алюминия 5 и расположенный перпендикулярно к оси осветителя таким образом, что его край совпадает с осью вращения Л визира. Вплотную к этому экрану прилегает край другого такого же экрана с, укрепленного на шарнирах и могущего вращаться около оси, совпадающей с осью вращения визирной трубы и краем неподвижного экрана.
При помощи шарнирной системы рычагов, показанной на фиг. 3 пунктиром и имеющей две неподвижных
оси Л и /V, поворот визира связан с поворотом подвижного экрана таким образом, что ось визира всегда остается в плоскости, делящей угол между экранами пополам, и наблюдатель всегда видит через круглую диафрагму d - d, помещенную в конце визира, полукружки от обоих экранов одновременно под одинаковым углом зрения и может, поворачивая визир, привести их к одинаковой степени яркости флуоресценции.
Указатель, соединенный с рычагом и подвижным экраном, дает на круговой шкале прибора непосредственно в %% меру ослабления данного пучка рентгеновых лучей в заслоняющей неподвижный экран пластинке бакелита или , или-при косинусной щкале -% прошедшей энергии, пропорциональный косинусу угла падения.
Предмет патента.
1.Прибор для измерения жесткости рентгеновых лучей, в котором применены два флуоресцирующих экрана, на пути лучей к одному из коих, с целью выравнивания свечения обоих экранов, помещена соответствующей толщины поглощающая лучи пластинка, характеризующаяся тем, что флуоресцирующий экран С2, на который падают рентгеновы лучи непосредственно, помещен наклонно к падающим на него лучам, а экран C, на который падают лучи, прощедшие через слой S поглощающего их вещества, расположен нормально к падающим на него рентгеновым лучам (фиг. 1 и 3).
2.Форма выполнения охарактеризованного в п. 1 прибора, отличающаяся тем, что угол наклона экрана Сз к падающим на него рентгеновым лучам L остается неизменным и для выравнивания свечения обоих флуоресцирующих экранов применена расположенная перед экраном Ci передвижная ступенчатая пластинка S из вещества, не обладающего специфическим поглощением в пределах применяемых длин волн, например, из бакелита или алюминия (фиг. 1 и 2).
3. Форма выполнения охарактеризованного в п. 1 прибора, отличающаяся тем, что экран С устроен поворотным вокруг оси Л , с целью
выравнивания свечения обоих флуоресцирующих экранов, при неизменной толщине пластинки 5 из вещества, не обладающего специфичеI ским поглощением в пределах применяемых длин волн, например, из бакелита или алюминия (фиг. 3).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Фотоэлектрический яркомер | 1971 |
|
SU450966A1 |
ВИЗИРНОЕ УСТРОЙСТВО | 2010 |
|
RU2547648C2 |
Полярископ | 1958 |
|
SU114591A1 |
ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2187169C2 |
Фотометр | 1981 |
|
SU972247A1 |
Способ приема изображения на расстоянии | 1931 |
|
SU32005A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ НА ТРЕХМЕРНЫХ ЭКРАНАХ | 2004 |
|
RU2258949C1 |
Прибор для измерения прозрачности воздуха | 1934 |
|
SU38802A1 |
Приемное устройство для дальневидения | 1931 |
|
SU28535A1 |
Горный тахеометр | 1949 |
|
SU84843A1 |
-. ,.....
фиг. 3
Авторы
Даты
1928-06-30—Публикация
1927-01-05—Подача