ный датчик нейтронного влагомера снабжается _ парафиновым эк- раном. Несмотря на предупредительные меры, поверхностные приборы более чувствительны к внешним воздействиям, нарушающим вос- производимость результатов измерений. Примепяемые при рсализации метода рассеяния схемы распо- ложения источников и детекторов приведены на рис. 838. Экспери- менты показали, что наиболее эффективны схемы @ и 6, в которых источник излучения заключен между двумя детекторами. Такое расположенис детекторов позволяет фиксировать рассеянное излу- ченис из всей активной сферы измерения. Практически для сква- жинных датчиков эти схемы редко применяются, так как детекто- ры излучения обычно имеют довольно большую длину (как газо- а) 2 2 л л @ 5 4 Рие. 38. Схемы радиоактивных датчиков влажности. почвы при реализации методов_рассеяния. — глубинные зонды, _ —- поверхностный зонд. / — источник тионого излучения, 2 —- дстектор раднолктивного излучения, 3 тельь у ереда, изменяющая харэктеристихи излучения (умень пмающщая энергию), 5— поч а, в в радно! вые счетчики, так и сцинцилляционные регистраторы с фотоумно- жителями). При реализации таких схем существенно возрастаст иеобходи- мая глубина скважины. В этом случае подключение детекторов к кабелю затруднено. Датчик с торцевым расположеннем источника (типа @ или г) используется в большинстве скважинных зондов. Эффективность измерений в этом случае ниже, чем для схемы а, но это компенси- рустся простотой технических решений конструкции датчика. Центральное расположение источника — схемы @ и д — исполь- зустся преимущественно в поверхностных зондах. Между источни- ком и детектором обязательно устанавливается экран, значительно ослабляющий влияние прямого излучения источника на детекхор- В скважинных зоидах наличие экрана приводит к нежелательному частичному затенению детектора от рассеивающей среды. Схема г практически почти не применялась, Здесь источник раз- мещен в тормозящей среде, обеспечивающей сдвиг характеристик излучения (в частности, энергии частиц или фотонов) в область 1