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X射線的穿透力是由X射線光子能量的大小決定的,并不是X射線的強度。一定頻率的X射線,其強度大小取決于單位時間內通過單位截面的光子數(shù)目。由于X射線對生物細胞與組織有較強的殺傷力,故應注意用鉛板、鉛玻璃或鉛橡膠等對X射線進行防護。早超聲波被用于檢測構件的探傷,后來用于醫(yī)學診斷。現(xiàn)在醫(yī)學上常用的超聲波診斷儀,所用的超聲波頻率一般在1~5兆赫之間。二十世紀末隨著激光技術的發(fā)展,有一種全息照相技術出現(xiàn)。它的原理是,把同一頻率的激光束分成兩束;一束激光直接投射在感光底片上,稱為參考光束;另一束激光投射在物體上,經物體反射或者透射,就攜帶有物體的有關信息,稱為物光束。物光束經過處理也投射在感光底片的同一區(qū)域上。在感光底片上,物光束與參考光束發(fā)生相干疊加,形成干涉條紋,這就完成了一張全息圖。
?。厣渚€衍射分析技術是確定物質的晶體結構、定性和定量物相分析、點陣常數(shù)精確測定、應力測定、殘余奧氏體含量測定、晶體取向測定等有效、準確的方法。X射線衍射分析技術的特點是:能夠反映大量原子的散射行為的統(tǒng)計結果,此結果和材料的宏觀性能有良好的殘余應力分析技術:金屬材料中殘余應力的大小和分布對機械構件的靜態(tài)強度、疲勞強度、耐腐蝕性和構件的尺寸穩(wěn)定性等都有直接影響,同時對檢查焊接、熱處理及表面強化處理(噴丸、滲氮、滲碳等)等的工藝效果、控制磨削等機械加工表面質量都有很重要的實際意義。
各種各樣專門用來產生X射線的X射線管的基本工作原理,也是通過高速運動的電子與物體碰撞時發(fā)生能量轉換,電子的運動受阻失去動能,其中99%的能量轉換為熱量,而1%的能量轉換為X射線。此外,高強度的X射線亦可由同步加速器產生,同步輻射光源是由以接近光速運動的電子在磁場中作曲線運動改變運動方向時所產生的電磁輻射,具有高強度、連續(xù)波長、光束準直、極小的光束截面積并具有時間脈波性與偏振性,因而成為科學研究X光光源。甚至利用具有放射性元素的衰變也可以得到X射線,核爆炸能產生X射線,宇宙射線中也含有X射線。