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《水晶学报》。
(1995).
A类
51
,
887-897
https://doi.org/10.107/S0108767395007367
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多面晶体吸收的解析计算
R.C.克拉克
和
J.S.里德
发展了评估多面凸晶体散射过程中吸收的精确分析方法,该方法允许高效计算。
本文给出了一种快速准确的算法来求出豪威尔斯多面体,其确定是解析法的基础。
该算法允许在样本仅被部分照亮的情况下进行评估,可适用于更一般的情况,并可用于生成计算中误差的估计值。
在大多数情况下,这是1014的一部分。
标准测试的结果比以前提供的精度更高,并给出了圆柱体和球体的多面近似结果,以说明该方法的威力。
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《水晶学报》。
(1993).
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49
,
692-697
https://doi.org/10.107/S0108767393002314
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多面晶体的吸收校正因子
R.C.克拉克
对凸多面体晶体中吸收校正因子的估算进行了数学分析。
给出的公式允许准确评估因子及其导数,并且不依赖于将晶体细分为四面体。
还描述了将豪威尔斯多面体定义为一组平面的包含体积的新方法。
该方法允许引入附加约束,可用于处理晶体或入射光束中的不均匀性。
基于这些思想的计算可以快速准确地评估吸收校正因子及其导数,舍入误差问题可以忽略不计。
此外,还给出了一个由具有广泛取向的一般四面体散射的公式,可用于计算机程序的测试。
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J.同步辐射。
(2018).
25
,
833-847
https://doi.org/10.107/S1600577518002655
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含时质量和光密度的第一原理X射线吸收剂量计算
V.别列日诺夫
,
B.鲁宾斯坦
,
L.G.A.甜瓜
和
A.P.希区柯克
X射线辐照剂量的计算是从第一原理发展而来的。
对于依赖于光子能量和时间的吸收,以及依赖于时间的样品质量,可以公式化剂量积分。
评估了精确、近似和渐近表达式,并将其应用于扫描透射软X射线显微镜辐射损伤实验。
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J.应用。
克里斯特。
(2024).
57
,
649-658
https://doi.org/10.107/S1600576724002243
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正常开放
接近
基于层析重建的X射线晶体追踪分析吸收校正
Y.Lu先生
,
R.杜曼
,
J.拜尔斯滕·埃德曼德
,
G.冬季
,
M.巴沙姆
,
G.埃文斯
,
J.J.A.G.坎普斯
,
A.M.奥维尔
,
H.-S.Kwong先生
,
K.Beis公司
,
W.铠装
和
A.瓦格纳
提出了一种用于X射线晶体学分析吸收校正的基于层析的射线追踪方法。
来自长波长高分子晶体学实验的几个例子证明了这种新方法的有效性。
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《水晶学报》。
(2012).
A类
68
,
778-779
https://doi.org/10.1107/S010767312039505
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吸收校正
A类
*适用于通过Thorkildsen和Larsen分析方法计算的大范围和高精度的圆柱形和球形样品
胡锦涛
,
C.杨
和
K.赵
吸收校正
A类
*对于0≤μ的扩展范围内的圆柱形和球形样品
R(右)
≤30和0≤θ≤90°,并采用Thorkildsen和Larsen分析方法进行高精度计算。
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J.应用。
克里斯特。
(2010).
43
,
1124-1125
https://doi.org/10.107/S0021889810021199
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圆柱体吸收修正计算的效率
T.伊达
研究了圆柱体吸收修正计算的效率。
将高斯-勒让德求积应用于托基尔森和拉森提出的公式,得到的结果相对误差≤10
−6
在数值积分中有12×12项。
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J.同步辐射。
(2022).
29
,
615-621
https://doi.org/10.107/S1600577522001345
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接近
平面复合折射透镜同步辐射纳米聚焦理论研究
V.G.科恩
提出了两种用平面复合折射透镜(PCRLs)模拟同步辐射纳米聚焦的新方法。
这些方法是基于分析理论的结果。
一个新特性是可以考虑PCRL孔径。
阐述了一个通用的计算机程序,并获得了具体的结果。
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J.同步辐射。
(2020).
27
,
1108-1120
https://doi.org/10.107/S160057752000778X
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接近
一种光线跟踪算法
从头计算
基于波动器的同步辐射束线热负荷计算
雷布菲
,
十、石
,
桑切斯·德尔里奥
和
R.雷宁格
这个
OASYS系统
suite用于实现射线追踪算法,以计算基于波动器的同步辐射束线中的热负荷。
该算法特别适合分析具有复杂光束线布局和光学元件的情况。
文中给出了它在高级光子源升级项目的两个特征光束线上的使用示例。
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《水晶学报》。
(2021).
A类
77
,
433-452
https://doi.org/10.107/S205327332005775
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布拉格衍射几何中不完美晶体积分X射线散射强度的动力学效应。
二、。
动力学理论
V.B.莫洛金
,
S.I.奥利霍夫斯基
,
S.V.德米特里耶夫
和
V.V.利佐诺夫
在布拉格衍射几何中,从理论上分析了微缺陷对X射线相干散射和漫散射积分强度中初级消光和反常吸收的动力学效应的影响。
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J.应用。
克里斯特。
(2015).
48
,
149-158
https://doi.org/10.107/S1600576714026569
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利用径向对称性计算圆柱形吸收系数和最佳毛细管负荷
P.哈里发
提出了充分利用径向对称性简化距离计算的圆柱吸收修正的数值评估方法。
对所得数据的分析表明,当强吸收样品被稀释为
F类
= (4/3)μ
R(右)
在最大半径毛细管中(μ是样品的线性吸收系数
R(右)
是毛细管半径)。
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