Выпуски

 / 

2011

 / 

Июль

  

Обзоры актуальных проблем


Многопараметрическая кристаллография на основе многообразности картины многократного рассеяния брэгговских и диффузных волн (метод стоячих диффузных волн)

 а,  а,  б,  в,  б
а Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, бульв. Академика Вернадского 36, Киев, 03680, Украина
б Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" РАН, Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН, Ленинский просп. 59, Москва, 119333, Российская Федерация
в Институт физики полупроводников НАН Украины, просп. Науки 45, Киев, 03028, Украина

Излагаются основы созданного авторами нового поколения кристаллографии, названного диффузно-динамической многопараметрической дифрактометрией (ДДМД). Обсуждаются результаты обобщения теоретического и экспериментального обоснований метода стоячих (брэгговских) волн в идеальных кристаллах, которые выполнены в классической работе М.В. Ковальчука и В.Г. Кона «Рентгеновские стоячие волны — новый метод исследования структуры кристаллов» [УФН 149 69 (1986)], для случая кристаллов с дефектами, в которых кроме стоячих брэгговских волн возникают стоячие диффузные волны. Эти волны обусловливают зависимости от условий дифракции характера влияния дефектов на динамическую картину рассеяния, т.е. новое явление, которое выражается в многообразности диффузно-динамической картины, принципиально отсутствующей при кинематическом рассеянии. В результате открывается возможность, целенаправленно изменяя условия дифракции, управлять перестройкой брэгговских и диффузных волновых (от бегущих до стоячих) полей и, следовательно, изменять характер их взаимодействия с кристаллами и за счёт этого экспериментально получать необходимое число различных картин рассеяния, комбинированная компьютерная обработка которых позволяет решить проблему однозначной многопараметрической диагностики. Рассматриваются теоретические и экспериментальные основы, а также результаты практического применения ДДМД.

Текст pdf (1,2 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107a.0681
PACS: 42.25.Fx, 61.05.−a, 61.72.−y (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0181.201107a.0681
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2011/7/a/
000296148400001
2-s2.0-80054759088
2011PhyU...54..661M
Цитата: Молодкин В Б, Шпак А П, Ковальчук М В, Мачулин В Ф, Носик В Л "Многопараметрическая кристаллография на основе многообразности картины многократного рассеяния брэгговских и диффузных волн (метод стоячих диффузных волн)" УФН 181 681–712 (2011)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 22 сентября 2010, доработана: 27 октября 2010, 27 октября 2010

English citation: Molodkin V B, Shpak A P, Kovalchuk M V, Machulin V F, Nosik V L “Multiparametric crystallography using the diversity of multiple scattering patterns for Bragg and diffuse waves. Method of standing diffuse wavesPhys. Usp. 54 661–689 (2011); DOI: 10.3367/UFNe.0181.201107a.0681

Список литературы (76) Статьи, ссылающиеся на эту (8) Похожие статьи (20) ↓

  1. М.В. Ковальчук, В.Г. Кон «Рентгеновские стоячие волны — новый метод исследования структуры кристаллов» 149 69–103 (1986)
  2. В.И. Пунегов «Высокоразрешающая рентгеновская дифракция в кристаллических структурах с квантовыми точками» 185 449–478 (2015)
  3. В.Л. Кузьмин, В.П. Романов «Когерентные эффекты при рассеянии света в неупорядоченных системах» 166 247–278 (1996)
  4. И.С. Осадько «Флуктуирующая флуоресценция одиночных молекул и полупроводниковых нанокристаллов» 176 23–57 (2006)
  5. С.А. Ахманов, А.П. Сухоруков, Р.В. Хохлов «Самофокусировка и дифракция света в нелинейной среде» 93 19–70 (1967)
  6. Р.Б. Моргунов «Спиновая микромеханика в физике пластичности» 174 131–153 (2004)
  7. М.И. Трибельский, А.Е. Мирошниченко «Резонансное рассеяние электромагнитных волн малыми металлическими частицами: новый взгляд на старую проблему» 192 45–68 (2022)
  8. Ю.А. Аветисян, Е.Д. Трифонов «К теории рассеяния света бозе-эйнштейновским конденсатом разреженного газа» 185 307–315 (2015)
  9. В.А. Бушуев, А.И. Франк «Эффект Гуса—Хенхен в нейтронной оптике и время отражения нейтронных волн» 188 1049–1062 (2018)
  10. Б.М. Болотовский, Е.А. Галстьян «Дифракция и дифракционное излучение» 170 809–830 (2000)
  11. Э.В. Суворов, И.А. Смирнова «Дифракционное изображение дефектов в рентгеновской топографии (рентгеновской микроскопии)» 185 897–915 (2015)
  12. Ю.А. Кравцов, С.М. Рытов, В.И. Татарский «Статистические проблемы в теории дифракции» 115 239–262 (1975)
  13. В.В. Лидер «Рентгеновская голография» 185 393–413 (2015)
  14. А.П. Виноградов, А.В. Дорофеенко и др. «Поверхностные состояния в фотонных кристаллах» 180 249–263 (2010)
  15. Б.Н. Мукашев, Х.А. Абдуллин, Ю.В. Горелкинский «Метастабильные и бистабильные дефекты в кремнии» 170 143–155 (2000)
  16. С.А. Ахманов «Метод Хохлова в теории нелинейных волн» 149 361–390 (1986)
  17. Г.Е. Абросимова «Эволюция структуры аморфных сплавов» 181 1265–1281 (2011)
  18. Ю.С. Нечаев «Распределение углерода в сталях» 181 483–490 (2011)
  19. Л.В. Спивак «Синергические эффекты деформационного отклика в термодинамически открытых системах металл-водород» 178 897–922 (2008)
  20. Р.С. Берри, Б.М. Смирнов «Фазовые переходы в кластерах различных типов» 179 147–177 (2009)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение