Преломление и отражение рентгеновского излучения. Павлинский Г.В. - 43 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

43
Зонная
пластина
0,2 - 5
0,5
5,7×10
10
только
монохр.
1×10
- 4
Возмо-
жно
Брегг-
Френель
0,2 - 5
0,5
5,7×10
10
только
монохр.
1×10
- 4
Трудно
*) Поток рассчитан для фокуса в 1 мкм
2
и для полосы пропускания
1% (непрерывное излучение) или 0,015% (монохроматическое
излучение).
Другим перспективным направлением в фокусировании
рентгеновского пучка является транспортировка излучения по
изогнутым волноводам, сфокусированным в одну точку. Такие
волноводы являются в некоторой степени аналогом оптической
волоконной оптики. Отличие состоит в том, что для рентгеновского
излучения вакуум является оптически наиболее плотной средой.
Поэтому рентгеновский волновод должен быть трубчатым.
Теоретическая модель фотонной передачи рентгеновского
излучения через капиллярную систему рассмотрена в работе [40].
Сведения о поликапиллярных рентгеновских линзах и их оптических
свойствах можно найти в работах [31,41]. Комбинация маломощной
импульсной острофокусной рентгеновской трубки с капиллярными
полулинзами последнего поколения [42] позволила получить
импульсы излучения порядка 10
13
фотон/с в пределах фокального
пятна размером 20 мкм.
Одним из применений капиллярной оптики является рентгеновская
микроскопия. Так на рентгеновском микроскопе с параболическим
типом капилляров удалось создать светосильный фокус размером 10
мкм, что позволило исследовать узлы микроэлектроники, кристаллы и
ряд биологических объектов [43].
6.3. Сопоставление разрешающей и отражательной способности
рентгенооптических элементов
Рационально сопоставить параметры процессов отражения на
монокристаллах и многослойных зеркалах, а также аналогичные
параметры для эффекта полного внешнего отражения. Такое
сопоставление осуществлено в работе [Ошибка! Закладка не
определена.] и приведено на рис.17.
При Брегговском отражении отражательная способность в ряде
случаев может приближаться к 100% (см. рис.17а). Полоса
пропускания (разрешение) определяется числом n участвующих в
дифракции плоскостей: dE/E 1/n и оказывается весьма узкой.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
                Зонная                           5,7×1010
               пластина    0,2 - 5      ∼ 0,5     только      1×10 - 4  Возмо-
                                                 монохр.                 жно
                Брегг-                           5,7×10 10

              Френель      0,2 - 5      ∼ 0,5     только      1×10 - 4  Трудно
                                                 монохр.
             *) Поток рассчитан для фокуса в 1 мкм 2 и для полосы пропускания
             1% (непрерывное излучение) или 0,015% (монохроматическое
             излучение).

                   Другим перспективным направлением в фокусировании
             рентгеновского пучка является транспортировка излучения по
             изогнутым волноводам, сфокусированным в одну точку. Такие
             волноводы являются в некоторой степени аналогом оптической
             волоконной оптики. Отличие состоит в том, что для рентгеновского
             излучения вакуум является оптически наиболее плотной средой.
             Поэтому рентгеновский волновод должен быть трубчатым.
               Теоретическая модель фотонной передачи рентгеновского
             излучения через капиллярную систему рассмотрена в работе [40].
             Сведения о поликапиллярных рентгеновских линзах и их оптических
             свойствах можно найти в работах [31,41]. Комбинация маломощной
             импульсной острофокусной рентгеновской трубки с капиллярными
             полулинзами последнего поколения [42] позволила получить
             импульсы излучения порядка 1013 фотон/с в пределах фокального
             пятна размером 20 мкм.
             Одним из применений капиллярной оптики является рентгеновская
             микроскопия. Так на рентгеновском микроскопе с параболическим
             типом капилляров удалось создать светосильный фокус размером 10
             мкм, что позволило исследовать узлы микроэлектроники, кристаллы и
             ряд биологических объектов [43].

               6.3. Сопоставление разрешающей и отражательной способности
                               рентгенооптических элементов

                  Рационально сопоставить параметры процессов отражения на
             монокристаллах и многослойных зеркалах, а также аналогичные
             параметры для эффекта полного внешнего отражения. Такое
             сопоставление осуществлено в работе [Ошибка! Закладка не
             определена.] и приведено на рис.17.
                  При Брегговском отражении отражательная способность в ряде
             случаев может приближаться к 100% (см. рис.17а). Полоса
             пропускания (разрешение) определяется числом n участвующих в
             дифракции плоскостей: dE/E ≈ 1/n и оказывается весьма узкой.

                                                                                   43

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com