Численное моделирование прохождения рентгеновского пучка через коллиматоры из различных материалов; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
| Parent link: | Функциональные материалы: разработка, исследование, применение.— 2015.— [С. 54] |
|---|---|
| Autor principal: | Данилова И. Б. |
| Autor Corporativo: | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт неразрушающего контроля (ИНК) Лаборатория № 40 (Технической томографии и интроскопии) (Лаборатория № 40) |
| Outros Autores: | Стучебров С. Г. Сергей Геннадьевич (научный руководитель) |
| Resumo: | Заглавие с титульного экрана |
| Idioma: | russo |
| Publicado em: |
2015
|
| Colecção: | Методы исследования и изготовления функциональных материалов |
| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/23933 http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C96/052.pdf |
| Formato: | Recurso Electrónico Capítulo de Livro |
| KOHA link: | https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=614449 |
Registos relacionados
Численное моделирование прохождения электронных пучков через коллиматоры из различных материалов; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
Por: Поволна А.
Publicado em: (2015)
Por: Поволна А.
Publicado em: (2015)
The X-ray Beam Passage through the Collimator Made of Different Materials: Numerical Simulation; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 671 : Innovations in Non-Destructive Testing (SibTest 2015)
Por: Stuchebrov S. G. Sergey Gennadevich
Publicado em: (2016)
Por: Stuchebrov S. G. Sergey Gennadevich
Publicado em: (2016)
Исследование системы пространственного отбора рассеивающего излучения на базе многоканального коллиматора; Современные техника и технологии; Т. 3
Por: Белкин Д. С. Денис Сергеевич
Publicado em: (2008)
Por: Белкин Д. С. Денис Сергеевич
Publicado em: (2008)
Методы рентгеновского фазового контраста; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
Por: Купин А.
Publicado em: (2018)
Por: Купин А.
Publicado em: (2018)
Моделирование коллимации рентгеновского излучения; Современные техника и технологии; Т. 2
Por: Данилова И. Б.
Publicado em: (2015)
Por: Данилова И. Б.
Publicado em: (2015)
Моделирование прохождения рентгеновского излучения в лабораторном комплексе фазово-контрастного и темнополевого анализа; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
Por: Белявский С. В.
Publicado em: (2016)
Por: Белявский С. В.
Publicado em: (2016)
Сравнение рассеяния электронного пучка на краях коллиматоров из пластика и металла; Краткие сообщения по физике Физического института им. П.Н. Лебедева Российской Академии Наук; Т. 46, № 7
Publicado em: (2019)
Publicado em: (2019)
Томографическая установка с расходящимся пучком рентгеновского излучения на базе многоканального газоразрядного детектора; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
Por: Пак Ф. А.
Publicado em: (2015)
Por: Пак Ф. А.
Publicado em: (2015)
Численное моделирование глубинных распределений доз пучков электронов в пластиковых образцах, изготовленных с разным коэффициентом заполнения материалом; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине (ФТПНПМ-2019)
Por: Кондратьева В. С.
Publicado em: (2019)
Por: Кондратьева В. С.
Publicado em: (2019)
Сравнение экспериментальных и расчетных данных глубинного распределения дозы рентгеновского излучения; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
Por: Данилова И. Б.
Publicado em: (2017)
Por: Данилова И. Б.
Publicado em: (2017)
Проверка системы автоматической коллимации рабочих пучков рентгеновского излучения диагностических аппаратов; Медицинская техника; № 6
Por: Воронин К. В.
Publicado em: (2004)
Por: Воронин К. В.
Publicado em: (2004)
Измерение распределения интенсивности излучения в поперечном сечении рентгеновского пучка с помощью сцинтилляционного детектора; Изотопы: технологии, материалы и применение
Por: Булавская А. А. Ангелина Александровна
Publicado em: (2020)
Por: Булавская А. А. Ангелина Александровна
Publicado em: (2020)
Повышение пространственного разрешения промышленных компьютерных томографов; В мире неразрушающего контроля; № 3
Por: Вайнберг Э. И.
Publicado em: (2006)
Por: Вайнберг Э. И.
Publicado em: (2006)
Математическое моделирование ослабления интенсивности рентгеновского излучения; Молодежь и современные информационные технологии; Т. 1
Por: Баус С. С.
Publicado em: (2016)
Por: Баус С. С.
Publicado em: (2016)
Применение рентгеновского аппарата МАРТ 250 для неразрушающего контроля газо- и нефтепроводов; Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее
Por: Куликова И. Р.
Publicado em: (2021)
Por: Куликова И. Р.
Publicado em: (2021)
Рентгеновские пучки с управляемым параметрам для рентгенодиагностики; Ядерно-физические технологии в клинической и экспериментальной медицине: состояние, проблемы, перспективы
Publicado em: (2013)
Publicado em: (2013)
Анализ томографических данных, полученных на многоканальном газоразрядном детекторе с расходящимся рентгеновским пучком; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
Por: Южаков А. Д.
Publicado em: (2015)
Por: Южаков А. Д.
Publicado em: (2015)
Мощные наносекундные импульсы рентгеновского излучения
Publicado em: (Москва, Энергоатомиздат, 1983)
Publicado em: (Москва, Энергоатомиздат, 1983)
Разработка широкодиапазонного трансмиссионного рентгеновского метода измерения толщины; Качество - стратегия XXI века
Por: Чинь Ван Бак
Publicado em: (2014)
Por: Чинь Ван Бак
Publicado em: (2014)
New method of measuring µ-focus spots of X-ray tubes; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 881 : Innovations in Non-Destructive Testing (SibTest 2017)
Publicado em: (2017)
Publicado em: (2017)
Применение спектрозонального рентгеновского детектора для определения эффективного атомного номера поглощающей ткани; Медицинская техника; № 5
Por: Лелюхин А. С.
Publicado em: (2004)
Por: Лелюхин А. С.
Publicado em: (2004)
Исследование применимости твердотельного фантома SP34 для ортовольтного рентгеновского излучения; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
Por: Тхорик О. В.
Publicado em: (2017)
Por: Тхорик О. В.
Publicado em: (2017)
Квантовые особенности угловых распределений параметрического рентгеновского излучения релятивистских каналированных электронов в кристалле; Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики; Т. 101, № 10
Por: Коротченко К. Б. Константин Борисович
Publicado em: (2015)
Por: Коротченко К. Б. Константин Борисович
Publicado em: (2015)
Исследование клинической применимости плоскопараллельной ионизационной камеры РРС40 для ортовольтного рентгеновского излучения; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
Por: Кадочникова С. А.
Publicado em: (2017)
Por: Кадочникова С. А.
Publicado em: (2017)
Прохождение рентгеновского излучения через среды имеющие структуру гомогенных фракталов; Современное состояние и проблемы естественных наук
Por: Чуриков В. А. Виктор Анатольевич
Publicado em: (2014)
Por: Чуриков В. А. Виктор Анатольевич
Publicado em: (2014)
Flash Radiography
Por: Jamet F. Francis
Publicado em: (Amsterdam, Elsevier Science Publishing Company, Inc., 1976)
Por: Jamet F. Francis
Publicado em: (Amsterdam, Elsevier Science Publishing Company, Inc., 1976)
Источник рентгеновского излучения : непрерывный и импульсный режим; Атомная энергия; Т. 95, вып. 1
Por: Дорин А. Б.
Publicado em: (2003)
Por: Дорин А. Б.
Publicado em: (2003)
Вып. 30; Аппаратура и методы рентгеновского анализа
Publicado em: (1983)
Publicado em: (1983)
Источник селективного мягкого рентгеновского излучения на основе z-пинча; Приборы и техника эксперимента; № 4
Por: Зайцев В. И.
Publicado em: (2004)
Por: Зайцев В. И.
Publicado em: (2004)
Миниатюризация промышленных рентгеновских трубок; В мире неразрушающего контроля; № 3
Por: Хольм К.
Publicado em: (2005)
Por: Хольм К.
Publicado em: (2005)
Обработка томографических изображений, полученных при помощи расходящегося рентгеновского пучка на многоканальном газоразрядном детекторе; Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине
Por: Южаков А. Д.
Publicado em: (2015)
Por: Южаков А. Д.
Publicado em: (2015)
Система автоматизированного проектирования (САПР) цифрового рентгеновского 3D микротомографа для визуализации внутренней структуры в неразрушающем контроле; Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее; Т. 1
Por: Баус С. С.
Publicado em: (2015)
Por: Баус С. С.
Publicado em: (2015)
Measurement Technique of Dose Rate Distribution of Ionization Sources with Unstable in Time Beam Parameters; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 671 : Innovations in Non-Destructive Testing (SibTest 2015)
Por: Stuchebrov S. G. Sergey Gennadevich
Publicado em: (2016)
Por: Stuchebrov S. G. Sergey Gennadevich
Publicado em: (2016)
Measurement of Wide-Aperture X-ray Beam Trasverse Profile Based on Multiangular Wire Scanning; Radiation from Relativistic Electrons in Periodic Structures (RREPS-19)
Publicado em: (2019)
Publicado em: (2019)
Моделирование рентгеновской томографии на основе прямого преобразования радона; Перспективы развития фундаментальных наук; Т. 1 : Физика
Por: Ломыгин А. Антон
Publicado em: (2017)
Por: Ломыгин А. Антон
Publicado em: (2017)
Автоматизация защиты импульсного рентгеновского аппарата от перегрузок; Современные техника и технологии; Т. 1
Por: Гавва Е. А.
Publicado em: (2005)
Por: Гавва Е. А.
Publicado em: (2005)
Расчёт взаимодействия рентгеновского излучения и АБС-пластика с заданными концентрациями металлических примесей; VI Школа-конференция молодых атомщиков Сибири
Por: Данилова И. Б. Ирина Борисовна
Publicado em: (2015)
Por: Данилова И. Б. Ирина Борисовна
Publicado em: (2015)
Материалы III Всесоюзного симпозиума по люминесцентным приемникам и преобразователям рентгеновского излучения (Ставрополь, апрель 1979 г.)
Publicado em: (Ставрополь, [Б. и.], 1980)
Publicado em: (Ставрополь, [Б. и.], 1980)
Клиническая дозиметрия рентгеновского излучения: учебно-методическое пособие
Publicado em: (Томск, Изд-во ТПУ, 2021)
Publicado em: (Томск, Изд-во ТПУ, 2021)
Generation of powerful X-rays in the range 7–20 keV; Russian Physics Journal; Vol. 40, iss. 12
Por: Ratakhin N. A. Nikolay Aleksandrovich
Publicado em: (1997)
Por: Ratakhin N. A. Nikolay Aleksandrovich
Publicado em: (1997)
Registos relacionados
-
Численное моделирование прохождения электронных пучков через коллиматоры из различных материалов; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
Por: Поволна А.
Publicado em: (2015) -
The X-ray Beam Passage through the Collimator Made of Different Materials: Numerical Simulation; Journal of Physics: Conference Series; Vol. 671 : Innovations in Non-Destructive Testing (SibTest 2015)
Por: Stuchebrov S. G. Sergey Gennadevich
Publicado em: (2016) -
Исследование системы пространственного отбора рассеивающего излучения на базе многоканального коллиматора; Современные техника и технологии; Т. 3
Por: Белкин Д. С. Денис Сергеевич
Publicado em: (2008) -
Методы рентгеновского фазового контраста; Функциональные материалы: разработка, исследование, применение
Por: Купин А.
Publicado em: (2018) -
Моделирование коллимации рентгеновского излучения; Современные техника и технологии; Т. 2
Por: Данилова И. Б.
Publicado em: (2015)