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J.同步辐射。
(2013).
20
,
567-580
https://doi.org/10.107/S090904951309436
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正常开放
接近
强X射线束下低温冷却硅晶体的热变形:表面形状的测量和有限元预测
L.张
,
桑切斯·德尔·里奥
,
G.摩纳哥
,
C.细节
,
T.罗斯
,
A.I.丘马科夫
和
P.格拉泽
由X射线束热负荷变形的低温冷却单色器晶体的形状是通过在单色器下游窄缝的不同垂直位置的摇摆曲线测量得出的。
实验上观察到,随着光束功率的增加,晶体形状从凹面变为凸面。
通过有限元分析对观测结果进行了精确建模,显示出与实验的良好定量一致性。
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J.同步辐射。
(2003).
10
,
313-319
https://doi.org/10.107/S0909049503012135
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真空波荡光束线低温冷却单色器的性能
L.张
,
W.-K.李
,
M.Wulff先生
和
L.埃伯特
通过有限元模拟和实验研究了液氮冷却硅单晶单色器的性能。
计算的摇摆曲线宽度
对
热负荷与实验吻合良好。
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J.同步辐射。
(2024).
31
,
478-484
https://doi.org/10.107/S1600577524002133
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接近
间接液氮冷硅单色器功率阈值和最佳热变形的建模
H.科斯罗巴迪
,
阿利亚内利乳杆菌
,
P.桑切斯·纳瓦罗
,
A.桃子
和
K.Sawhney公司
对硬X射线束线中低温硅单色器的热管理进行了稳健的理论分析。
这一普遍理论已通过广泛的有限元分析研究得到验证,为快速评估热负荷变形提供了指导。
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J.同步辐射。
(2006).
13
,
59-68
https://doi.org/10.107/S09090495057441
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液氮冷却双晶单色器反馈系统的设计与性能
O.普罗克斯
,
V.纳西夫
,
A.普拉特
,
O.乌尔里奇
,
E.拉赫拉
,
十、双夸脱
,
J.-J.Menthonnex公司
和
J.-L.哈兹曼
介绍了一种新型双晶单色仪,该单色仪具有间接低温冷却系统和第二晶体相对角位置的自动调谐功能,并给出了其性能示例。
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J.应用。
克里斯特。
(2015).
48
,
1734-1744
https://doi.org/10.107/S1600576715017446
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衍射成像
就地
双晶X射线单色器的特性
S.Stoupin公司
,
Z.刘
,
S.M.Heald公司
,
D.布雷
和
M.梅隆
快速衍射成像
就地
介绍并验证了高热负荷双晶单色器的特性。
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J.同步辐射。
(2019)。
26
,
382-385
https://doi.org/10.107/S1600577519001061
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干涉配合在柱面单色器晶体上的应用以克服夹紧和冷却变形
J.史汀生
,
M.沃德
,
J.萨特
,
S.迪亚兹·莫雷诺
,
S.阿尔科克
和
P.Docker公司
提出了一种利用干涉配合的新型单色器组件设计,并对其进行了测试和分析,并将其与以往对传统的侧夹持晶体冷却设计进行类似测试的工作进行了比较。
新的设计被发现在不使用铟箔的情况下具有较小的变形量和较高的重复性。
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J.应用。
克里斯特。
(2022).
55
,
1205-1211
https://doi.org/10.107/S1600576722007452
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完美单晶的机械拉伸:通向
d日
-间距可调X射线单色仪
C.库萨提斯
,
E.Piragibe Barros Silva Borges公司
,
G.A.蒂劳
和
M.G.Honnicke先生
研究了完美Si 400单晶中的机械拉伸/收缩结果,以便将其用作角度静态
d日
-布拉格盒中的间距可调单色器。
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J.同步辐射。
(2022).
29
,
1152-1156
https://doi.org/10.107/S1600577522007160
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智能切割镜在整个光子能量范围内的高效热变形优化方法
S.Wang(王)
,
D.张
,
李先生
,
L·高
,
陈先生
,
F.杨
和
W.Sheng先生
提出了一种在整个光子能量范围内优化水冷白光反射镜缺口的理论方法。
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J.同步辐射。
(2001).
8
,
1140-1148年
https://doi.org/10.107/S0909049501012006
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硅单色器非线性热变形的有限元预测
G.塔吉克
,
W.-K.李
,
P.费尔南德斯
,
D.M.Mills公司
,
L.阿苏菲德
和
F.阿米鲁什
对低温冷却硅单色器的非线性热畸变进行了详细的有限元分析。
结果表明,需要包括真实的体积深度相关热负荷。
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J.应用。
克里斯特。
(2014年)。
47
,
1304-1314
https://doi.org/10.1107/S16057614012527
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重新审视摇摆曲线测量
F.马塞罗
,
G.杰姆巴利
,
A.I.丘马科夫
,
S.H.康奈尔
,
C.费雷罗
,
J.Härtwig
,
I.谢尔盖夫
和
P.Van Vaerenbergh先生
摇摆曲线的加宽仍然可以用于研究用于X射线光学应用的高质量样品。
然而,这种方法必须扩展到其极限。
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