Инструментальная линия двухкристального спектрометра в Брэгг–Брэгг-геометрии с учетом зависимости коэффициента поглощения от длины волны нейтронов

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Получено аналитическое выражение для инструментальной линии двухкристального спектрометра, не требующее ограничения на характер зависимости сечения поглощения от длины волны. Рассчитана модельная инструментальная линия (кривая качания) для спектрометрической схемы Брэгг–Брэгг на примере кристалла InSb в области слабой зависимости сечения поглощения от длины волны и в области длин волн, близких к резонансу поглощения.

Ключевые слова

Об авторах

Й. Шмайснер

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Email: yokhan.schmeissner@itep.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

А. Н. Тюлюсов

Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”; Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”

Автор, ответственный за переписку.
Email: yokhan.schmeissner@itep.ru
Россия, Москва; Россия, Москва

Список литературы

  1. Compton A., Allison S. X-rays in theory and experiment. New York: D. Van Nostrand Company. Inc. 1935. https://doi.org/10.1148/25.5.640
  2. Пинскер З.Г. Рентгеновская кристаллооптика. М.: Наука,1982.
  3. Authier A. Dynamical theory of X-ray diffraction. IUCr. Oxford Science. Oxford. U.K. 2001. https://doi.org/10.1107/97809553602060000569
  4. Абов Ю.Г., Елютин Н.О., Тюлюсов А.Н. // Ядерная физика. 2002. Вып. 65. С. 1989. https://doi.org/10.1134/1.1522085
  5. Willis B.T.M. // Acta Cryst. B. 1960. V. 13. P. 763. https://doi.org/10.1107/S0365110X60001849
  6. Szabo C.I., Cline J.P., Henins A. et al. // J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol. 2021. V. 126. P. 126049. https://doi.org/10.6028/jres.126.049
  7. Dolzhenkova E., Babenko G., Voronov A. et al. // Acta Phys. Pol. A. 2022. V. 141. https://doi.org/10.12693/aphyspola.141.41
  8. Bragg W.H., Bragg W.L. // P. R. Soc. Lond. A. 1913. V. 88. P. 428. https://doi.org/10.1098/rspa.1913.0040
  9. Borrmann G. // Physik Z. 1941. B. 42. S. 157.
  10. Knowles J.W. // Acta Cryst. 1956. V. 9. P. 61. https://doi.org/10.1107/S0365110X56000115
  11. Шильштейн С.Ш., Соменков В.А. // Кристаллография. 1975. Т. 20. Вып. 5. С. 1096.
  12. Zippel D., Kleinstuck K., Schulze G.E.R. // Phys. Lett. 1964. V. 8. P. 241.
  13. Каган Ю.М., Афанасьев А.М. // ЖЭТФ. 1966. Т. 49. Вып. 5. С. 1504.
  14. Вежлев Е.О., Воронин В.В., Кузнецов И.А. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2012. Т. 96. Вып. 1. С. 3. https://doi.org/10.1134/S0021364012130127
  15. Абов Ю.Г., Елютин Н.О., Львов Д.В., Тюлюсов А.Н. // Ядерная физика. 2019. Т. 82. Вып. 4. https://doi.org/10.1134/S0044002719040032
  16. Абов Ю.Г. // Успехи физ. наук. 1996. Вып. 166. С. 949. https://doi.org/10.3367/UFNr.0166.199609d.0949

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2.

Скачать (26KB)
3.

Скачать (68KB)
4.

Скачать (133KB)
5.

Скачать (109KB)

© Российская академия наук, 2023