Выпуски

 / 

2014

 / 

Ноябрь

  

Приборы и методы исследований


Рентгеновские кристаллические интерферометры


Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" РАН, Институт кристаллографии им. А.В.Шубникова РАН, Ленинский просп. 59, Москва, 119333, Российская Федерация

Рассматриваются различные конфигурации рентгеновского кристаллического интерферометра. Анализируется их применение в метрологии, для измерения фундаментальных физических констант, исследования фазовых (слабопоглощающих) объектов, времяразрешающей диагностики, определения параметров жёсткого рентгеновского излучения, характеристик структурных дефектов, а также возможность создания на их основе рентгеновского интерферометра Майкельсона. Особое внимание уделяется описанию трёхкристального лауэвского интерферометра (LLL-интерферометра), его конструкции и экспериментальным возможностям.

Текст pdf (1,2 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0184.201411e.1217
PACS: 07.85.−m, 41.50.+h, 61.05.cp (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0184.201411e.1217
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2014/11/e/
000349435700004
2-s2.0-84922715968
2014PhyU...57.1099L
Цитата: Лидер В В "Рентгеновские кристаллические интерферометры" УФН 184 1217–1236 (2014)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 28 октября 2013, доработана: 27 декабря 2013, 27 декабря 2013

English citation: Lider V V “X-ray crystal interferometersPhys. Usp. 57 1099–1117 (2014); DOI: 10.3367/UFNe.0184.201411e.1217

Список литературы (174) Статьи, ссылающиеся на эту (13) Похожие статьи (15) ↓

  1. В.В. Лидер «Рентгеновские интерферометры Тальбота и Тальбота—Лау» 193 1047–1070 (2023)
  2. В.В. Лидер «Рентгеновская микроскопия» 187 201–219 (2017)
  3. В.В. Лидер «Рентгеновская рефракционная интроскопия» 194 345–359 (2024)
  4. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» 188 1081–1102 (2018)
  5. В.А. Беляков, В.Е. Дмитриенко «Поляризационные явления в рентгеновской оптике» 158 679–721 (1989)
  6. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» 191 522–542 (2021)
  7. Д.А. Золотов, В.Е. Асадчиков и др. «Новые подходы к трёхмерной реконструкции дислокаций в кремнии по данным рентгеновской топо-томографии» 193 1001–1009 (2023)
  8. А.С. Бугаев, П.А. Ерошкин и др. «Маломощные рентгеновские трубки (современное состояние)» 183 727–740 (2013)
  9. М.М. Барышева, А.Е. Пестов и др. «Прецизионная изображающая многослойная оптика для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазонов» 182 727–747 (2012)
  10. В.А. Аркадьев, А.И. Коломийцев и др. «Широкополосная рентгеновская оптика с большой угловой апертурой» 157 529–537 (1989)
  11. А.С. Пирожков, Е.Н. Рагозин «Апериодические многослойные структуры в оптике мягкого рентгеновского излучения» 185 1203–1214 (2015)
  12. Т.С. Аргунова, В.Г. Кон «Исследование микропор в монокристаллах методом фазово-контрастного изображения на просвет в синхротронном излучении» 189 643–658 (2019)
  13. И.В. Антонова «Применение материалов на основе графенав 2D печатных технологиях» 187 220–234 (2017)
  14. А.И. Воробьева «Аппаратура и методы исследования углеродных нанотрубок» 180 265–288 (2010)
  15. П.В. Зинин, К.М. Булатов и др. «Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения» 192 913–925 (2022)

Список формируется автоматически.

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