3 входом мультипликатора, второй вход которого соединен через усилитель с детектором, а выход - с вычислительной схемой. На чертеже представлена схема предлагаемо го устройства. Устройство содержит рентгеновскую трубку 1, анализируемую пробу 2, коллиматор 3, анализирующий кристалл 4, плоскость 5, второй коллиматор 6, детектор 7, усилитель 8, аналоговый мультипликатор 9, синусный потенциометр 10, источник 11 постоянного напряжения, вычислительную схему 12 и исполнительный элемент 13. Устройство работает следующим образом. Посредством рентгеновской трубки 1 в пр бе -2 возбуждается флюоресценция, так что проба становится источником флюоресцентног излучения, спектр длин волн которого характерен для химического состава пробы. Для того, чтобы на поверхность анализирующего кристалла 4 падала только параллельная оси луча часть флюоресцентного излучения, в ходе этих лучей находится коллиматор 3. Чтобы на детектор 7 падала только параллельная оси луча часть отфильтрованного анализирующим кристаллом монохроматического рентгеновского излучения, лучи проходят через коллиматор. Детектор 7 превращает излучение в электрические импульсы, амплитуда которы пропорциональна энергии излучения. Энергия излучения подчиняется условиям дифракции рентгеновских лучей по Браггу и поэтому зависит от угла поворота анализиоующего кристалла вокруг оси вращения плоскости 5, вследствие чего амплитуда детекторного импульса также зависит от этого угла. Детектор 7, коллиматор 6 и анализирующий кристалл 4 расположены поворотно вокруг оси вращения плоскости 5, так что детектор движется по круговой траектории. Чтобы исключить угловую зависимость детекторного импульса, с помощью синусного потенциометра 10 возбуждается коррегирующе напряжение. Из постоянного напряжения, приложенного к синусному потенциометру, благодаря синусообразной характеристике измене ВИЯ сопротивления во уждается напряженяе, пропорциональное синусу установленного поло жением ползунка угла. Чтобы угол зтого коррегирующего напряжения был идентичен углу, который влияет на амплитуду детекторного импульса на выходе детектора, ползунок синусного потенциометра движется соответственно угловому положению детектора посредством исполнительного элемента 13. Амплитуда детекторного импульса, которая пропорциональна обратной величине синуса влияющего угла, после усиления в усилителе 8 мультипликативно складывается в аналоговом мультипликаторе 9 с выходным напряжением синусного потенвдометра 10. Выходное напряжение аналогового мультипликатора 9 является зависимым от угла поворота и от наложенных напряжений. Выходные импульсы аналогового мультипликатора подсчитьгеаются в вычислительной схеме 12 и оцениваются. Делитель напряжения (не показан) изменяет напряжение, накладываемое на амплитуду детекторного импульса, в зависимости от порядка отражения и от постоянной рещетки анализирующего кристалла. Напряжение Источника 11 постоянного напряжения соответствует типу применяемого анализирующего кристалла. При применении другого типа анализирующего кристалла изменяется или напряжение источника постоянного напряжения с помощью делителя напряжения, или выходное напряжение синусного потенциометра. Формула изобретения Устройство для рентгеноспектрографического анализа, содержащее детектор, механически связанный с движком потенциометра, соединенного с источником постоянного напряжеШ1Я, отличающееся тем, что, с целью повыщения точности измерений, в него введены усилитель, аналоговый мультипликатор и вычислительная схема, «причем вывод движка потенциометра соединен с первым входом мультипликатора, второй вход которого соедннен через усилитель с детектором, а выход - с вычислительной схемой. Источникн информации, принятые во внимаше при экспертизе 1.Патент США N 3119013, кл. 250-83.3 отублнк. 1962. 2.Патент Великобритании N 1380594, кл. G 01 Т 1/36 опублнк. 1975 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для нормирования амплитуды детекторных импульсов в рентгенофлуоресцентных кристаллоспектрометрах | 1978 |
|
SU1066034A1 |
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ И СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОДНОФОТОННЫХ СЧЕТЧИКОВ | 2010 |
|
RU2518589C2 |
КОМПАКТНЫЙ ДЕТЕКТОР КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ | 2020 |
|
RU2759244C1 |
СТАЦИОНАРНЫЙ ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС | 2021 |
|
RU2790954C1 |
СТАЦИОНАРНЫЙ ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС | 2023 |
|
RU2805289C1 |
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО ПУЧКА И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | 2015 |
|
RU2695099C2 |
ДОСМОТРОВЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ КОМПЛЕКС | 2012 |
|
RU2497104C1 |
Способ поперечной томографии | 1977 |
|
SU638286A3 |
ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ДЕТЕКТОР С РЕГИСТРАЦИЕЙ СЧЕТА | 2008 |
|
RU2489733C2 |
Способ выделения оптического флюорита из руды | 1990 |
|
SU1816520A1 |
Авторы
Даты
1982-01-30—Публикация
1977-07-07—Подача