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 (8) Похожие статьи (15) ↓

  1. В.В. Лидер «Рентгеновская микроскопия» 187 201–219 (2017)
  2. В.В. Лидер «Рентгеновские интерферометры Тальбота и Тальбота—Лау», принята к публикации
  3. В.В. Лидер «Рентгеновская рефракционная интроскопия», принята к публикации
  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, 1918–2023
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение