Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 928 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log

Rev 928 Rev 944
Line 45... Line 45...
45
\end {table}
45
\end {table}
46
 
46
 
47
\begin{center} \Large{Úloha 5: Studium rentgenových spekter Mo a Cu anody} \end{center}
47
\begin{center} \Large{Úloha 5: Studium rentgenových spekter Mo a Cu anody} \end{center}
48
 
48
 
49
\begin{abstract}
49
\begin{abstract}
-
 
50
V měření bylo zkoumáno spektrum měkkého rentgenového záření krystalovým spektrometrem. Jako zdroj záření byly využity dva typy anod, Mo a Cu. Záření bylo detekováno GM trubicí.   
50
\end{abstract}
51
\end{abstract}
51
 
52
 
52
\section{Úvod}
53
\section{Úvod}
53
\subsection{Zadání}
54
\subsection{Zadání}
54
\begin{enumerate}
55
\begin{enumerate}
Line 98... Line 99...
98
 
99
 
99
 
100
 
100
\section{Výsledky a postup měření}
101
\section{Výsledky a postup měření}
101
 
102
 
102
\subsection{Manuální měření spektra Cu anody}
103
\subsection{Manuální měření spektra Cu anody}
103
Spektrum měděné anody jsme změřili nejdříve manuálně (ručním nastavováním úhlu detektoru a krystalu)
104
Spektrum měděné anody jsme změřili nejdříve manuálně (ručním nastavováním úhlu detektoru a krystalu). Pro úhly natočení krystalu 10-55$^\circ$ s krokem po 1$^\circ$. Urychlovací napětí jsme použili 35kV a katodový proud 0,8mA. Záření bylo detekováno GM trubicí. A intenzitní osa vykreslená v grafu proto má rozměr počet impulzů za 1s. 
104
 
105
 
105
\begin{figure}[htbp]
106
\begin{figure}[htbp]
106
\includegraphics[width=150mm]{Cu_manual.png}
107
\includegraphics[width=150mm]{Cu_manual.png}
107
\caption{Počet detekovaných fotonů za 1s manuálním měřením vzhledem k vlnové délce záření}
108
\caption{Počet detekovaných fotonů za 1s manuálním měřením vzhledem k vlnové délce záření}
108
\end{figure}
109
\end{figure}
109
 
110
 
110
 
111
 
111
\subsection{Automatické měření spekter}
112
\subsection{Automatické měření spekter}
112
Pro automatické měření spektra byly nastaveny parametry měření, proud rentgenkou 1mA, počáteční úhel 8$^\circ$, krok 0.2$^\circ$, konečný úhel detektoru 120$^\circ$, měřící interval 1,5s a provedli jsme čtyři měření pro několik urychlovacích napětí 15, 19, 22, 30kV. Pro oba typy materiálu Cu i Mo. Z naměřených hodnot jsme pro oba materiály vybraly charakteristické špičky a přiřadili jim tabulkové hodnoty energií. Dále jsme pro  maximlní energie záření určili $sin\theta$, které jsme v závislosti na $1/U$ fitovali přímkou. Z fitu jsme zjistili hodnotu Planckovy konstanty $h=(6,3\pm0.4)10^{-34}Js$.
113
Pro automatické měření spektra byly nastaveny parametry měření, proud rentgenkou 1mA, počáteční úhel 8$^\circ$, krok 0.2$^\circ$, konečný úhel detektoru 120$^\circ$, měřící interval 1,5s a provedli jsme čtyři měření pro několik urychlovacích napětí 15, 19, 22, 30kV. Pro oba typy materiálu Cu i Mo. Z naměřených hodnot jsme pro oba materiály vybraly charakteristické špičky a přiřadili jim tabulkové hodnoty energií. 
-
 
114
 
-
 
115
 
113
 
116
 
114
Naměřené hodnoty charakteristických peaků byly 9,3346 keV pro měděnou anodu a 18,268keV pro molybdenovou anodu. Jim odpovídající tabulkové hodnoty pravděpodobně jsou $E_cu$ =8,905 keV a $E_mo$=19,608 keV 
117
Naměřené hodnoty charakteristických peaků byly 9,3346 keV pro měděnou anodu a 18,268keV pro molybdenovou anodu. Jim odpovídající tabulkové hodnoty pravděpodobně jsou $E_cu$ =8,905 keV a $E_mo$=19,608 keV 
115
 
118
 
116
\begin{figure}[htbp]
119
\begin{figure}[htbp]
117
\includegraphics[width=150mm]{Mo.png}
120
\includegraphics[width=150mm]{Mo.png}
118
\caption{Počet detekovaných fotonů za 1s vzhledem k vlnové délce pro Molybdenovou anodu}
121
\caption{Počet detekovaných fotonů za 1,5s vzhledem k vlnové délce pro Molybdenovou anodu}
119
\end{figure}
122
\end{figure}
120
 
123
 
121
\begin{figure}[htbp]
124
\begin{figure}[htbp]
122
\includegraphics[width=150mm]{Cu.png}
125
\includegraphics[width=150mm]{Cu.png}
123
\caption{Počet detekovaných fotonů za 1s vzhledem k vlnové délce pro Měděnou anodu}
126
\caption{Počet detekovaných fotonů za 1,5s vzhledem k vlnové délce pro Měděnou anodu}
-
 
127
\end{figure}
-
 
128
 
-
 
129
Dále jsme pro  maximální energie záření ve spektru určili $sin\theta$, které jsme v závislosti na $1/U$ fitovali přímkou. Z fitu jsme zjistili hodnotu Planckovy konstanty $h=(4,69\pm0.8)10^{-34}Js$.
-
 
130
 
-
 
131
\begin{figure}[htbp]
-
 
132
\includegraphics[width=150mm]{planck.png}
-
 
133
\caption{Počet detekovaných fotonů za 1,5s vzhledem k vlnové délce pro Měděnou anodu}
124
\end{figure}
134
\end{figure}
125
 
135
 
126
 
136
 
127
\section{Diskuse}
137
\section{Diskuse}
128
 
138
 
Line 131... Line 141...
131
 
141
 
132
\item Manuálním měřením jsme proměřili spektrum Cu anody při 35keV.
142
\item Manuálním měřením jsme proměřili spektrum Cu anody při 35keV.
133
 
143
 
134
\item Automatickým měřením řízeným z PC jsme proměřili rentgenová spektra Měděné a Molybdenové anody pro 15 kV, 19 kV, 22 kV a 30 kV.
144
\item Automatickým měřením řízeným z PC jsme proměřili rentgenová spektra Měděné a Molybdenové anody pro 15 kV, 19 kV, 22 kV a 30 kV.
135
 
145
 
136
\item Nalezením úhlu pro maximální energii záření a fitováním naměřených hodnot, jsme určili přibližnou hodnotu Planckovi konstanty, jako $h=(6,3\pm0.4)10^{-34}Js$.
146
\item Nalezením úhlu pro maximální energii záření a fitováním naměřených hodnot, jsme určili přibližnou hodnotu Planckovi konstanty, jako $h=(4,69\pm0.8)10^{-34}Js$.
137
 
147
 
138
\end{enumerate}
148
\end{enumerate}
139
 
149
 
140
 
150
 
141
 
151
 
142
\section{Závěr}
152
\section{Závěr}
143
 
153
 
144
Pomocí aparatury jsme změřili charakteristické spektrum rentgenového záření molybdenové a měděné anody. Z 
154
Pomocí aparatury jsme změřili charakteristické spektrum rentgenového záření molybdenové a měděné anody. Z 
145
naměřených hodnot jsme určili maxima a pomocí fitu zjistili hodnotu Planckovy konstanty $h=(6,3\pm0.4)10^{-34}Js$, tabulková hodnota je $h=(6.626)10^{-34}Js$. 
155
naměřených hodnot jsme určili maxima a pomocí fitu zjistili hodnotu Planckovy konstanty $h=(4,69\pm0.8)10^{-34}Js$, tabulková hodnota je $h=(6.626)10^{-34}Js$. 
146
 
156
 
147
\begin{thebibliography}{10}      %REFERENCE
157
\begin{thebibliography}{10}      %REFERENCE
148
\bibitem{zadani}{Zadání úlohy 5 - Rentgenová spektra}
158
\bibitem{zadani}{Zadání úlohy 5 - Rentgenová spektra}
149
{http://praktikum.fjfi.cvut.cz/mod/resource/view.php?id=194}
159
{http://praktikum.fjfi.cvut.cz/mod/resource/view.php?id=194}
150
\end{thebibliography}
160
\end{thebibliography}