Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Метод широко расходящегося пучка (метод Косселя)
Метод широко расходящегося пучка рентгеновских лучей – метод Косселя – состоит в съемке неподвижного монокристалла в расходящемся пучке монохроматических лучей. Различают две разновидности этого метода (рис. 15). В первом случае пучок быстрых электронов фокусируется на малом участке поверхности исследуемого монокристалла. В этом случае характеристическое излучение возникает в веществе кристалла, играющего роль анода рентгеновской трубки. Регистрируемые на фотопленке дифракционные линии называют косселевскими линиями по имени автора В. Косселя, предложившего данный метод. Рис. 15. Схемы съемки в широкорасходящемся пучке: а, б – источник на поверхности, в, г – источник вынесен; 1 – образец, 2 – пленка, 3 – вынесенный источник. Во втором случае пучок электронов фокусируется на металлической фольге, расположенной вблизи кристалла, и точечным источником широко расходящегося рентгеновского излучения является облучаемый электронами участок фольги. Дифракционные линии, регистрируемые фотопленкой при этом способе съемке, называют псевдокосселевскими. Дифракционная картина, получаемая методом Косселя, сложна для расшифровки; чаще всего анализируется небольшое число имеющихся на рентгенограмме отражений. Для индицирования рентгенограммы строят стереографическую проекцию косселевских конусов. При построении проекции учитывают, что косселевские конусы, осями которых являются нормали к соответствующим плоскостям { hkl }, проектируются на сферу и, следовательно, на плоскость проекции малыми кругами. Поэтому на стандартной проекции, которая выбирается в соответствии с ориентацией кристалла, вокруг проекций соответствующих направлений проводят малые круги с раствором π /2 – θ hkl, где θ hkl вычисляют из приближенных значений периода решетки кристалла. Сравнение центральной части проекции с рентгенограммой позволяет определить индексы линий. Рентгенограммы, снятые по методу Косселя, применяют для определения периодов кристаллическойрешетки, для оценки совершенства монокристаллов, для определения ориентировки локальных участков образца (используя излучение, возбужденное в образце). Кроме прецизионных определений периодов решетки, метод расходящихся пучков применяется для изучения структурных несовершенств в кристаллах. Линии Косселя не наблюдаются, есликристалл слишком совершенен или очень несовершенен, а также, если кристалл слишком толст или тонок для излучения данной длины волны. При совершенном строении кристалла первичная экстинкция ограничивает отражение несколькими плоскостями на стороне кристалла, ближайшей к источнику рентгеновского излучения, а угловой интервал отражения составляет несколько секунд. Так как используется источник излучения малых размеров, линии Косселя настолько тонки и слабы, что их практически не удается заметить на общем фоне рентгенограммы. При несовершенном строении кристалла первичная экстинкция почти полностью отсутствует, но наблюдается вторичная экстинкция, в результате которой появляются светлые линии Косселя. При дальнейшем уменьшении степени совершенства кристалла эффект вторичной экстинкции подавляется и на рентгенограмме присутствует только общий фон.
|