Кодовая комбинация
набор из символов принятого алфавита.
расстояние от середины действительного фокусного пятна до наружной поверхности окна рентгеновской трубки.
Введение. Рентгенографические методы широко распространены в настоящее время при производстве различных изделий и компонентов электронной промышленности, в том числе микрои наноэлектроники. Одним из наиболее информативных и наглядных методов является проекционная рентгеновская микроскопия. Разработаны и используются в промышленности специализированные рентгеновские системы для технологического контроля. Ключевым элементом конструкции системы рентгеновского контроля (СРК) является рентгеновская трубка. В подавляющем большинстве случаев СРК построены на основе разборных микрофокусных рентгеновских трубок с постоянной откачкой. Это существенно усложняет конструкцию установки, увеличивает ее габариты, массу и стоимость. Цель работы. Анализ возможных технических и технологических решений, позволяющих повысить доступность рентгеновской системы для контроля электронных компонентов при сохранении информативности контроля. Материалы и методы. Представлены результаты аналитических исследовани...
Работа посвящена анализу применимости плосковолнового приближения для падающего на объект рентгеновского излучения. На основе простых расчетов показано, что на расстояниях порядка 1 м фокусное пятно рентгеновской трубки размером 0.4 × 0.8 мм можно рассматривать как точечный источник, однако плосковолновое приближение для такого рентгеновского излучения с энергией E = 22 КэВ справедливо для расстояний источника излучения от объекта много больше 10 м.
набор из символов принятого алфавита.
мощность, подводимая к излучателю лазера.
отрицательное анодное напряжение тиристора.
Наведи камеру телефона на QR-код — бот Автор24 откроется на вашем телефоне