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纽约州埃珀朋发现45处引文。

搜索Y.Epelboin。世界结晶学家名录

结果1到20,按名称排序:


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通过实验和计算机模拟,对硅中位错在截面拓扑图上的对比度随线深度的变化进行了系统研究。1辐射和33{\bar 3}{\bar 3}{\bar 3}使用了3个对称反射。晶体厚度为440μm,因此微特为0.64。研究了滑移面内直线与其Burgers矢量之间的夹角在60°到90°之间时,位错取向的影响。观察到,当位错靠近入口表面时,无论其方向如何,其图像以穿过位错与直接光束的交叉点的入射平面的轨迹为中心,而当位错靠近出射表面时,其图像以位错在截面图案上的投影为中心。利用动力学图像的几何结构解释了位错中间深度图像方向的变化。根据这个简单模型计算的图像方向值与在实验和模拟地形图上测量的值吻合良好。相同的几何模型可以解释立体对的直接图像和动态图像相对位置的差异。在模拟图像和一些实验图像中观察到一个新的特征,即沿反射方向的位错投影的强度集中。模拟中考虑了狭缝宽度,以更好地拟合实验地形,但不考虑偏振,偏振被视为垂直于入射面。由于晶体厚度和微特,与Burgers矢量的对比度变化很小,因此很难确定。

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几何光学有效性的标准通过“计算机实验”在晶体包含由大热梯度引起的实质变形的具体情况下进行了定量检验。结果表明,上述准则在数值上是正确的。对于比标准对应变形大的变形,计算的强度表明,在通常预期只有一个波场的地方出现了两个波场,这与理论预测非常一致。新波场的强度已绘制为变形的函数。

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在f.c.c.晶格中,Burgers矢量沿<111>的长位错是不常见的。获得了掺杂1020原子厘米-3In,其中通常的消光标准g.b公司=0导致此类缺陷。然而,对于几个满足条件g.b公司=0,带b条=[111],这些位错的图像仍然清晰可见。通过对这些缺陷的实验和计算机模拟X射线地形剖面的比较,证实了沿着<111>的Burgers矢量的存在。

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高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)获得的图像的解释可以通过使用处理过的信号来辅助。图像被数字记录或从照片中数字化,然后对这些数据进行傅里叶变换和处理。去除低频和高频信号,并使用各种圆形和椭圆形(各向异性)孔径或屏幕来探索和突出特别感兴趣的特征。可以使用小型计算机快速、交互式和高精度地进行此类图像处理。椭圆滤波器对于检查线性或平面特征(如堆叠断层的分布或上层结构的存在和分布)特别感兴趣。一些上部结构本身包含缺陷,这些缺陷同样可以被强调和检查。说明了处理方法在检查复杂片状硅酸盐矿物中分层的HRTEM图像和粗面石榴石中位错岩芯中的应用。

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在石英平面谐振器中超声波传播模式的频闪截面形貌研究中,图像显示了截面内部的许多内部线,可以对振动模式进行定量分析。当激励水平增加时,线的形状可以研究沿设备表面的振动倾卸。

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采用双晶同步辐射形貌术研究了鸡蛋白溶菌酶(HEWL)晶体。这些晶体揭示了水热生长无机晶体中众所周知的一些特征:位错、生长带和生长扇区边界。

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在X射线动力学理论的情况下,给出了光学互易定理的一个新的证明。它被应用于导线和白束同步加速器地形图的模拟。结果表明,一种新的数值算法的准确性[Carvalho&Epelboin(1993)]。《水晶学报》。A类49,460-467]允许使用互易定理。它的主要优点是将计算时间减少了至少一个数量级,并允许建立一种用于缺陷定量研究的策略,从模拟低分辨率开始,只在有价值的区域提高分辨率。这在以前的方法中是不可能的。

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过去,用于积分Takagi-Taupin方程的数值算法的精度严重限制了精确地形的模拟。强度,尤其是缺陷的直接图像,被低估了。这禁止使用互易定理来模拟导线和白束同步加速器地形图。描述了一种新的算法,它基于两种不同的表示偏导数方程的方法,可以实现更快、更准确的计算。

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理论上表明,在大多数情况下,同步辐射白光地形图的对比度是位于晶体入口表面的非相干点源产生的强度的叠加。这就是同步加速器地形图和实验室平移地形图相似的原因。这是辐射光谱宽度、粒子束大小和储存环发散度的结果。给出了相干长度的上下限。考虑了同步辐射的自然准直以及源到晶体和晶体到薄膜距离的影响。该结果适用于一大类同步辐射源。

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利用白束X射线形貌研究了压电器件中的超声波。通过模拟可以确认理论模型。

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在用计算机模拟X射线截面地形图时,出现了与摄影图像表示有关的一些问题。电子显微镜中使用的灰度不适用于X射线地形图。我们研究了一种新的灰度,并根据X射线的具体情况调整了强度水平。实验结果和理论结果很一致,但表明在照相底片上进行定量测量可能相当精细。

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《水晶学报》。(1996).A类52,77国集团
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