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推导了晶体透镜方程,以确定单色X射线辐射遇到弯曲晶体时焦点的位置。利用衍射动力学理论对劳厄对称衍射进行了推广。还讨论了多色聚焦和单色聚焦的结合。

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基于动力学和运动学理论,模拟了强弯曲和弱弯曲晶体中的X射线衍射。首次显示了弯曲晶体内衍射强度的分布与弯曲半径的函数关系。

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根据X射线动态衍射理论,将几何聚焦与Borrmann三角聚焦效应相结合,可以大大改善劳厄几何中弯曲晶体的聚焦效果,并对这一事实进行了实验验证。

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发展了圆柱弯曲晶体系统衍射布拉格聚焦的动力学理论。二维聚焦“点对点”在某些条件下是可能的。

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针对一般的布拉格和劳氏几何,导出了柱面弯曲晶体中单色X射线和中子布拉格衍射的透镜方程。得到的方程仅在对称反射和/或罗兰几何的限制下与多色聚焦公式相同。

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提出了一种基于自由能最小化的计算任意形状环形弯曲晶片弹性变形和X射线衍射曲线的通用方法。

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评估了弯晶光谱仪对X射线自由电子激光脉冲的分辨率函数。在适当的条件下,能量分辨率达到晶格间距与晶体厚度的比值。

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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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提出了一种新的弯晶入射光束单色器(如约翰逊光学器件)的光学模型。该模型在基本参数方法中得到了非常高质量的粉末衍射峰形状拟合。

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介绍了一种新的配备位置灵敏探测器的X射线光谱仪测量技术。它基于对弯曲分析仪晶体内应力影响的计算补偿,以提高在不损失强度的情况下测量点样时的能量分辨率。

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