+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Особенности отражения рентгеновского излучения от изогнутых поверхностей

  • Автор:

    Якимчук, Иван Викторович

  • Шифр специальности:

    01.04.07, 01.04.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2012

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    142 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ОТРАЖЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ РЕАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ЭЛЕМЕНТЫ ЗЕРКАЛЬНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКИ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1. Отражение рентгеновского излучения от границы раздела двух сред
1.2. Рассеяние рентгеновского излучения на поверхностных
шероховатостях
1.3 Многократное отражение рентгеновского пучка
1.4. Эффект шепчущей галереи
ВЫВОДЫ ГЛ АВЫ
ГЛАВА 2. ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗЕРКАЛЬНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ОПТИКИ. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ИСПЫТАНИЙ
2.1. Выбор материалов для изготовления элементов зеркальной рентгеновской оптики
2.1.1. Измерение шероховатости поверхности
2.1.2. Измерение оптических констант
2.1.3. Наблюдение поверхностных артефактов кристаллических образі(ов
2.2. Экспериментальная установка для испытания элементов зеркальной рентгеновской оптики
2.3. Методы обработки экспериментальных данных
2.4. Исследование стеклянных поликапиллярных систем для поворота пучка рентгеновского излучения
ВЫВОДЫ ГЛАВЫ

ГЛАВА 3. ЭЛЛИПСОИДАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ ИСТОЧНИКОВ: ОПТИМИЗАЦИЯ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЗЛ. Необходимость в оптимизации эллипсоидальных концентраторов. Аналитический подход к описанию свойств и оптимизации параметров эллипсоидального концентратора
3.1.1. Решение для точечного источника излучения
3.1.2. Концентратор конечной длины
3.1.3. Решение в случае источника конечных размеров
3.1.4. Пример применения результатов для расчета параметров концентратора
3.2. Тестирование эллипсоидальных концентраторов на лабораторных источниках
3.2.1. Методика проведения эксперимента и обработки экспериментальных данных
3.2.2. Применение эллипсоидальных концентраторов для белковой кристаллографии
ВЫВОДЫ ГЛАВЫ
ГЛАВА 4. ЭФФЕКТ ШЕПЧУЩЕЙ ГАЛЕРЕИ НА ВОГНУТЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ В ЖЕСТКОМ ДИАПАЗОНЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
4.1. Качественный анализ эффекта шепчущей галереи на вогнутых сферических поверхностях в жестком диапазоне рентгеновского излучения
4.2. Экспериментальные исследования эффекта шепчущей галереи
4.3. Численное моделирование
4.3.1. Описание расчетной программы
4.3.2. Алгоритм численного моделирования

4.3.3. Сравнение результатов эксперимента с результатами
моделирования
4.4. Теоретическое описание полученных результатов по наблюдению эффекта шепчущей галереи в жестком диапазоне рентгеновского
излучения на вогнутом сферическом зеркале
ВЫВОДЫ ГЛАВЫ
ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОГНУТЫХ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СКОЛЬЗЯЩИМ ПУЧКОМ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
5.1. Возможность получения информации о качестве вогнутой поверхности с помощью скользящего рентгеновского пучка
5.2. Предварительные оценки
5.3. Эксперименты по диагностике качества вогнутой сферической поверхности скользящего рентгеновским пучком
5.4. Полученные результаты
ВЫВОДЫ ГЛАВЫ
ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ
БЛАГОДАРНОСТИ
ПУБЛИКАЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ДИССЕРТАЦИИ
ЛИТЕРАТУРА

структур. Часть результатов может быть найдена в [83]. В качестве примера приведем нашу работу [84], в которой применение созданной программы решения обратной задачи позволило оценить влияние степени совершенства используемых кристаллов-монохроматоров на точность восстановления профиля значений диэлектрической постоянной. Мы показали, что в ряде задач применение монохроматоров с меньшей степенью совершенства может быть целесообразным.
II 6 13 12 9 8
И 6 13 4 5 7
Рис. 2.4. Схема дифрактометра ДРШ. 1 - рентгеновская трубка; 2 - кристалл-монохроматор; 3,12 - коллимационная система; 4 - кольцевая опора рентгеновской трубки; 5 - кольцевая опора детектора; 6 - сцинтилляционный детектор; 7 - ось вращения кольцевых опор 4 и 5; 8 - исследуемый образец; 9 - держатель образца с юстировочным столом; 10 - рентгеновский пучок; 11 - координатный детектор; 13 - кристалл-
анализатор.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.172, запросов: 967