Выпуски

 / 

2023

 / 

октябрь

  

Приборы и методы исследований


Рентгеновские интерферометры Тальбота и Тальбота—Лау

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

Описаны принципы работы и возможности рентгеновской решётчатой интерферометрии на примере интерферометров Тальбота и Тальбота—Лау. Описаны различные типы дифракционных решёток и способы их производства. Рассмотрены методы сбора данных в радиографии и компьютерной томографии, причины возникновения артефактов на рентгеновских изображениях и способы борьбы с ними. Особое внимание уделено рентгеновской визуализации в тёмном поле и её применению в медицине.

Текст: pdf (Полный текст предоставляется по подписке)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2022.12.039283
Адрес для корреспонденции:
Ключевые слова: рентгеновское излучение, рефракция, интерференция, дифракционная решётка, рентгеновский муар, фазовый контраст, темнопольный контраст
PACS: 07.85.−m, 41.50.+h, 42.79.Dj, 87.59.−e (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2022.12.039283
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2023/10/b/
001112744100002
2-s2.0-85182916315
2023PhyU...66..987L
Цитата: Лидер В В "Рентгеновские интерферометры Тальбота и Тальбота—Лау" УФН 193 1047–1070 (2023)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 19 июля 2022, доработана: 9 ноября 2022, 11 декабря 2022

English citation: Lider V V “Talbot and Talbot—Lau X-ray interferometersPhys. Usp. 66 987–1007 (2023); DOI: 10.3367/UFNe.2022.12.039283

Список литературы (332) Статьи, ссылающиеся на эту (2) Похожие статьи (20) ↓

  1. В.В. Лидер «Рентгеновская рефракционная интроскопия» УФН 194 345–359 (2024)
  2. В.В. Лидер «Рентгеновские кристаллические интерферометры» УФН 184 1217–1236 (2014)
  3. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» УФН 188 1081–1102 (2018)
  4. В.В. Лидер «Метод накачки и рентгеновского зондирования» УФН 195 962–981 (2025)
  5. В.В. Лидер «Рентгеновская микроскопия» УФН 187 201–219 (2017)
  6. В.А. Беляков, В.Е. Дмитриенко «Поляризационные явления в рентгеновской оптике» УФН 158 679–721 (1989)
  7. Д.А. Золотов, В.Е. Асадчиков и др. «Новые подходы к трёхмерной реконструкции дислокаций в кремнии по данным рентгеновской топо-томографии» УФН 193 1001–1009 (2023)
  8. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  9. А.С. Бугаев, П.А. Ерошкин и др. «Маломощные рентгеновские трубки (современное состояние)» УФН 183 727–740 (2013)
  10. М.М. Барышева, А.Е. Пестов и др. «Прецизионная изображающая многослойная оптика для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазонов» УФН 182 727–747 (2012)
  11. В.А. Аркадьев, А.И. Коломийцев и др. «Широкополосная рентгеновская оптика с большой угловой апертурой» УФН 157 529–537 (1989)
  12. А.П. Кириченко «Методы сужения спектральных линий для интерференционных измерений длины» УФН 78 525–538 (1962)
  13. Т.С. Аргунова, В.Г. Кон «Исследование микропор в монокристаллах методом фазово-контрастного изображения на просвет в синхротронном излучении» УФН 189 643–658 (2019)
  14. Ю.Л. Соколов «Интерференционный метод измерения параметров атомных состояний» УФН 169 559–583 (1999)
  15. Л.А. Агеев, Х.И. Эль-Ашхаб «Плоский спектроскоп, или голограмма сплошного спектра на основе самоорганизующихся ТЕ-решеток» УФН 162 (9) 153–157 (1992)
  16. А.И. Проценко, А.Е. Благов и др. «Реализация метода QEXAFS с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики» УФН 191 88–92 (2021)
  17. Д.А. Долголенко, Е.П. Потанин «Диффузионные методы разделения изотопов в плазме» УФН 193 192–205 (2023)
  18. Ю.С. Нечаев, Е.А. Денисов и др. «Методика термодесорбционного изучения состояний водорода в углеродных материалах и наноматериалах» УФН 193 994–1000 (2023)
  19. А.И. Проценко, Я.А. Элиович и др. «Исследование динамики реакции Белоусова—Жаботинского методом времяразрешающей рентгеновской спектроскопии поглощения с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики» УФН 193 1335–1339 (2023)
  20. А.В. Еремин «Пассивные и активные лазерные методы исследования кинетики неравновесных процессов в ударных трубах» УФН 195 721–737 (2025)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение