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J.同步辐射。
(2022).
29
,
148-158
https://doi.org/10.107/S1600577521012480
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正常开放
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弯曲晶体的X射线聚焦:晶体透镜方程和动态衍射理论预测的焦点位置
J.-P.吉盖
和
桑切斯·德尔里奥
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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J.应用。
克里斯特。
(2024).
57
,
296-305
https://doi.org/10.107/S1600576724001109
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弯曲晶体中的动态和运动X射线衍射
D.M.马尔科夫
和
V.普涅戈夫
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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克里斯特。
(2008).
41
,
695-700
https://doi.org/10.107/S0021889808017883
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劳厄几何中弯曲晶体楔动态衍射聚焦的实验验证
V.莫塞拉
,
C.费雷罗
,
J.赫德
,
J.赖特
,
S.Pascarelli公司
和
霍索夫斯卡
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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J.应用。
克里斯特。
(2002).
35
,
713-719
https://doi.org/10.107/S0021889802016072
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两个弯曲晶体布拉格衍射球面X射线波的二维聚焦理论
T·陈
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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J.应用。
克里斯特。
(1992).
25
,
211-213
https://doi.org/10.107/S0021889891012074
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布拉格衍射光学的透镜方程。
非对称反射的一般情况
F.N.丘霍夫斯基
和
M.Krisch先生
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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IUCrJ大学
(2021).
8
,
102-115
https://doi.org/10.107/S2052252520014165
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计算弯曲晶片弹性变形和X射线衍射特性的通用方法
A.-P.Honkanen公司
和
S.霍塔里
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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《水晶学报》。
(2021).
一
77
,
268-276
https://doi.org/10.107/S2053273321003697
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X射线自由电子激光脉冲弯晶光谱仪的分辨率:金刚石与硅
V.M.卡加纳
,
I.彼得罗夫
和
萨莫伊洛娃乳杆菌
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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克里斯特。
(2018).
51
,
514-525
https://doi.org/10.1107/S16057618001930
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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。
(2019).
52
,
1087-1094
https://doi.org/10.1107/S16057619010951
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X射线粉末衍射仪上聚焦弯晶单色器的光学及其在晶格参数测定和微观结构分析中的应用
M.H.门登霍尔
,
D.黑色
和
J.P.克莱恩
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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J.同步辐射。
(2014).
21
,
762-767
https://doi.org/10.107/S1600577514011163
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利用位置灵敏探测器提高弯晶X射线光谱仪的能量分辨率
A.-P.Honkanen公司
,
R.Verbeni公司
,
西门氏乳杆菌
,
M.Moretti Sala先生
,
A.Al-Zein公司
,
M.Krisch先生
,
G.摩纳哥
和
S.霍塔里
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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