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X射线的穿透力是由X射线光子能量的大小决定的,并不是X射线的强度。一定频率的X射线,其强度大小取决于单位时间内通过单位截面的光子数目。由于X射线对生物细胞与组织有较强的杀伤力,故应注意用铅板、铅玻璃或铅橡胶等对X射线进行防护。早超声波被用于检测构件的探伤,后来用于医学诊断。现在医学上常用的超声波诊断仪,所用的超声波频率一般在1~5兆赫之间。二十世纪末随着激光技术的发展,有一种全息照相技术出现。它的原理是,把同一频率的激光束分成两束;一束激光直接投射在感光底片上,称为参考光束;另一束激光投射在物体上,经物体反射或者透射,就携带有物体的有关信息,称为物光束。物光束经过处理也投射在感光底片的同一区域上。在感光底片上,物光束与参考光束发生相干叠加,形成干涉条纹,这就完成了一张全息图。
X射线衍射分析技术是确定物质的晶体结构、定性和定量物相分析、点阵常数精确测定、应力测定、残余奥氏体含量测定、晶体取向测定等有效、准确的方法。X射线衍射分析技术的特点是:能够反映大量原子的散射行为的统计结果,此结果和材料的宏观性能有良好的残余应力分析技术:金属材料中残余应力的大小和分布对机械构件的静态强度、疲劳强度、耐腐蚀性和构件的尺寸稳定性等都有直接影响,同时对检查焊接、热处理及表面强化处理(喷丸、渗氮、渗碳等)等的工艺效果、控制磨削等机械加工表面质量都有很重要的实际意义。
各种各样专门用来产生X射线的X射线管的基本工作原理,也是通过高速运动的电子与物体碰撞时发生能量转换,电子的运动受阻失去动能,其中99%的能量转换为热量,而1%的能量转换为X射线。此外,高强度的X射线亦可由同步加速器产生,同步辐射光源是由以接近光速运动的电子在磁场中作曲线运动改变运动方向时所产生的电磁辐射,具有高强度、连续波长、光束准直、极小的光束截面积并具有时间脉波性与偏振性,因而成为科学研究X光光源。甚至利用具有放射性元素的衰变也可以得到X射线,核爆炸能产生X射线,宇宙射线中也含有X射线。