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《水晶学报》。
(1997).
A类
53
,
35-45
https://doi.org/10.107/S0108767396009804
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镶嵌晶体中的布拉格反射。
一、达尔文方程的通解
V.F.西尔斯
在布拉格平面与晶体表面成任意角度的一般情况下,首次获得了有限厚度晶体的达尔文方程的精确解析解。
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《水晶学报》。
(2020).
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76
,
376-389
https://doi.org/10.107/S2053273320002065
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正常开放
接近
厚镶嵌晶体的多重布拉格反射。
二、。
网格上求解的简化输运方程
F.Bornemann公司
,
Y.Y.李
和
J.伍特克
为了描述来自厚的理想不完美晶体的多重布拉格反射,在三维相空间中重新公式化了传输方程,并通过深度坐标中的光谱配置来求解。
示例解决方案说明了多次反射光线的方向扩展和摇摆曲线的失真,尤其是对于有限探测器。
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《水晶学报》。
(1997年)。
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53
,
46岁至54岁
https://doi.org/10.107/S0108767397099984
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镶嵌晶体中的布拉格反射。
二、。
中子单色仪特性
V.F.西尔斯
本文中的分析结果用于数值计算一些常用中子单色器晶体的对称和非对称反射几何反射特性。
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《水晶学报》。
(2014).
A类
70
,
429-440
https://doi.org/10.107/S205327331400802X
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厚镶嵌晶体的多重布拉格反射
J.伍特克
为了研究厚理想非完美晶体的多重布拉格反射,推广了达尔文-哈密尔顿方程。
平面外波矢扩散会导致摇摆曲线发生明显的偏移和变形。
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J.应用。
克里斯特。
(2018).
51
,
514-525
https://doi.org/10.107/S1600576718001930
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反射几何中动态衍射问题的有限元方法
A.-P.Honkanen公司
,
C.费雷罗
,
J.-P.吉盖
和
V.莫塞拉
采用有限元方法对弱形式的Takagi–Taupin方程进行了数值求解,并应用于模拟对称反射几何中弯曲完美晶体的X射线反射率曲线、空间强度分布和聚焦特性。
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J.应用。
克里斯特。
(2017).
50
,
1490-1497
https://doi.org/10.107/S1600576717012626
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用于射线追踪计算的镶嵌晶体X射线衍射描述的新模型
C.施莱西格
,
L.安克拉姆
,
W.Malzer公司
,
R.格内科夫
和
B.坎吉
针对镶嵌晶体的X射线衍射,开发了一种新的反射模型,与Zachariasen的成熟模型相比,利用该模型可以以空间分辨率的方式描述晶体反射率。
在光线追踪模拟中引入的模拟结果表明,模拟结果与测量结果非常吻合,因为其中包括多次反射及其空间效应。
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J.应用。
克里斯特。
(2016).
49
,
606-615
https://doi.org/10.107/S1600576716002880
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银镶嵌晶体在几种γ射线能量和取向下的劳厄衍射行为
C.韦德
,
N.巴里埃
,
L.汉隆
,
P.巴斯蒂
,
G.菲茨帕特里克
,
M.Jentschel先生
,
G.鲁迪尔
和
P.Von Ballmoos先生
切割的银晶体在劳厄-朗之万研究所进行了测试。
在多种能量和晶体取向下绘制了摇摆曲线,并使用达尔文模型进行了拟合。
对于每一种晶体,达尔文模型给出的镶嵌度和微晶尺寸值彼此不一致。
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克里斯特。
(2016).
49
,
348-365
https://doi.org/10.107/S1600576716000443
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镶嵌晶体飞行时间中子透射的全谱分析
F.马拉默德
和
J.R.桑蒂斯班
镶嵌晶体的波长相关中子透射的最小二乘全模式分析提供了宏观样品中晶格参数、取向、镶嵌性和消光因子的空间变化的精确值。
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J.应用。
克里斯特。
(2015年)。
48
,
477-491
https://doi.org/10.107/S1600576715002782
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弯曲各向异性晶体的X射线衍射剖面模拟
桑切斯·德尔里奥
,
N.佩雷斯-博卡内格拉
,
十、石
,
V.Honkimäki公司
和
L.Zhang先生
利用多层膜理论和Penning-Polder理论,并考虑晶体各向异性,针对经向和矢向弯曲晶体的情况,给出了模拟衍射轮廓的方程及其在计算机代码中的实现。
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《水晶学报》。
(2020).
A类
76
,
215
https://doi.org/10.107/S2053273320000960
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厚镶嵌晶体的多重布拉格反射。
勘误表
J.伍特克
Wuttke中的一个不一致近似[
《水晶学报》。
(2014),A
70
, 429–440
]已更正。
撤销了关于极角随机游走的第3.5节。
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