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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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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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最新的增强功能和新增功能SASfit公司讨论了程序,包括各向异性散射模型、柔性分布、正则化技术(如期望最大化方法)和新的结构因子,特别是有序纳米和介观材料。还介绍了数值结构因子的Ornstein–Zernike解算器。

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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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一种提供时间分辨和同时空间分辨XAFS信息的新方法在BESSY的BAMline上成功实施和测试二、。

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基于边界积分方程和蒙特卡罗方法,从矢量亥姆霍兹方程的严格解出发,导出了吸收积分和散射因子。作者利用显式公式(正交)求出了可能具有随机粗糙度的单周期和双周期光栅和反射镜的吸收和散射强度。

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提出了一种通用的方法来计算定向系统的二维散射图案。

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有关的结构和组成信息大肠杆菌对细胞进行了总结,并将其转化为活菌悬浮液的多长度尺度散射形状因子分析模型。

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给出了充分利用径向对称性来简化距离计算的圆柱吸收校正的数值评估方法。对所得数据的分析表明,当强吸收样品被稀释为如果= (4/3)μR(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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