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X射线异物检测仪能量可以使用多少个小时?


X射线异物检测仪能量可以使用多少个小时?
  各作用截面越大,表示发生相关作用的概率越高。在射线检测常用的能量范围内,除了低能范围内有占比例不是很大的相干瑞利散射外,其余所有效应都几乎是由光电效应、康普顿效应、电子对效应三种基本过程产生。三种基本效应发生的几率与物质的原子序数以及入射光子的能量有关,对于不同物质和不同的能量区域,这三种效应的相对重要性不同产生的几率也不同。对范围很宽的入射光子能量和吸收物质的原子序数,简明表示了三种基本作用,在不同范围内的重要性和占优势的区域。在入射光子能量较低时除低原子序数以为的所有物质都以光电效应为主。无论原子序数为多少,康普顿效应都占主导地位。对于高能入射光子和原子序数较高的物质,电子对效应占优势。入射光量子与原子的电子发生作用也可以产生电子对效应。电子对效应发生的可能性与物质原子序数的平方成正比,近似与光量子能量的对数成正比。因此电子对效应在光量子能量较高、原子序数较高时是一种重要的作用。

  当入射X射线穿过物体时,其光子将与物质发生复杂的相互作用。由于这些相互作用使从物体透射的一次射线强度低于入射射线强度,从而使X射线强度发生衰减。入射射线经过与物质的相互作用后,在出射的射线中包含透射的一次射线,未与物质发生作用而直接穿透物体。也就是说入射光子的能量,除保留在透射一次射线中的一部分外,另有一部分会转移到能量或方向已经改变的光子那里。还有一部分转移到与之相互作用的电子或产生的电子那里,这一过程也被称为散射。转移到电子的这一部分能量,由于电子可以与物质相互作用而有相当一部分损失在物体之中。入射到物体的射线由于一部分能量被吸收,一部分能量被散射而受到减弱使其强度产生衰减。按射线的能量可分为单色射线和连续谱射线,单色射线是指射线的能量是单一的,即射线只含有一种能量的光子是单一波长的。连续谱射线是指射线包含连续分布能量的射线,即射线含有不同能量的光子,射线的波长不是单一的而是一段波长范围。

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