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《水晶学报》。
(2002).
D类
58
,
2087-2005年
https://doi.org/10.107/S090744902017511
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高分子晶体学中的会聚束方法
J.X.Ho先生
,
J.R.卢布
,
T.R.McInnis公司
,
D.C.卡特
,
H.黄
和
W.M.吉布森
描述了高分子晶体数据采集的汇聚束方法。
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《水晶学报》。
(2005年)。
A类
61
,
c431号机组
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X射线和中子微束衍射应用的会聚束方法
W.M.吉布森
,
C.A.麦克唐纳
,
J.X.Ho先生
,
S.M.欧文斯
,
H.黄
和
A.J.舒尔茨
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(2005年)。
A类
61
,
c485码
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X射线衍射法中聚光束法测定单晶切口方向
A.V.利厄托
,
M.A.库马霍夫
,
N.S.Ibraimov公司
,
尼基蒂娜S.V
,
A.E.巴尔金
,
A.D.茨万科夫
和
A.V.Kotelkin公司
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J.同步辐射。
(2017).
24
,
717-724
https://doi.org/10.107/S1600577517004738
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多层X射线光学的有限元模拟
X.程
和
L.张
有限元分析(FEA)模型为预测热负荷下同步辐射光学器件的温度、变形、应变和应力分布特性提供了基本工具。
本文利用ANSYS分层功能单元,建立了多层X射线光学器件的有限元模型。
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J.应用。
克里斯特。
(2016).
49
,
1240-1244
https://doi.org/10.107/S1600576716009171
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X射线光学应用中的金刚石鼓膜晶体
T.科洛齐(T.Kolodziej)
,
P.沃德纳拉
,
S.特伦特耶夫
,
五、空白
和
Y.Shvyd'ko先生
X射线晶体光学和仪器的许多应用都需要超薄的完美金刚石单晶,只有几微米到几十微米厚,能够在布拉格衍射条件下正常工作。
这里报道了利用皮秒激光铣削成功制造和表征金刚石鼓形头晶体的情况。鼓形头是由一层薄膜构成的单片晶体结构,薄膜周围有一个实心轴环。
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J.同步辐射。
(2020).
27
,
284-292
https://doi.org/10.107/S1600577520000491
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使用随机调制的X射线光学和光束特性:理论
S.Berujon公司
,
R.科约卡鲁
,
P.皮奥
,
R.塞莱斯特
,
T.罗斯
,
R.巴雷特
和
E.齐格勒
对X射线近场散斑相敏方法及其可用于光学和光束表征的相关处理方案进行了理论综述。
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J.同步辐射。
(2020).
27
,
293-304
https://doi.org/10.107/S1600577520000508
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使用随机调制的X射线光学和光束特性:实验
S.Berujon公司
,
R.科约卡鲁
,
P.皮奥
,
R.塞莱斯特
,
T.罗斯
,
R.巴雷特
和
E.齐格勒
在光学和光束表征的背景下,实验说明了基于X射线近场散斑的相位传感方法及其相关处理方案。
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J.同步辐射。
(2021).
28
,
104-110
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X射线光学用高质量掺氮金刚石单晶的研制
S.Shevyrtalov公司
,
A.巴拉尼科夫
,
Y.帕利亚诺夫
,
A.科克里亚科夫
,
Y.博尔兹多夫
,
一、塞尔盖耶夫
,
拉什琴科
和
A.斯尼吉列夫
生长了低氮含量的单晶Ib金刚石,并通过高分辨率摇摆曲线成像进行了表征。
尽管存在氮,但薄金刚石板仍具有与III型金刚石晶体类似的高衍射质量。
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J.同步辐射。
(2017).
24
,
775-780
https://doi.org/10.107/S1600577517007925
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铍X射线光学用透明氧化铝防护涂层
O.尤尔基维奇
,
K.马克西莫娃
,
A.高曼
,
A.格鲁宁
,
P.普罗科波维奇
,
A.泰林
,
P.梅德韦德斯卡亚
,
I.利亚顿
,
I.斯尼吉列娃
和
A.斯尼吉列夫
铍是X射线辐射最透明的材料之一,已成为同步辐射源和自由电子激光装置X射线光学仪器的首选材料。
然而,由于其高毒性,人们对此表示担忧,因此需要制定特殊的安全法规。
这里,介绍了欧洲同步辐射设施运行的原子层沉积氧化铝涂层铍窗的耐久性测试结果。
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J.同步辐射。
(2022)。
29
,
386-392
https://doi.org/10.107/S1600577522000893
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正常开放
接近
梯形kinoform波带板透镜——用于硬X射线光学中高效聚焦的解决方案
十、大钳
,
Y.Chen先生
,
Z.Xu先生
,
Y.Li(李彦宏)
,
Z.Xing先生
,
C.亩
,
J.赵
,
十、甄
,
C.毛
和
R.泰
提出了一种计算圆对称X射线光学聚焦性能的新理论方法。
首次应用灰度电子束光刻技术在金中产生硬X射线的三维kinoform区。
新型梯形kinoform波带板透镜表现出显著的高衍射效率,远远超过了传统的X射线光学。
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