волны, не превышающей 2 d (что составляет несколько ангстрем) , ибо для больших длин волн исчезает брэгговская дифракция.
Целью данного изобретения является расширение спектрального иапазона испильзуемого излучения в сторону больших длин волн без ухудшения чувствительности светосилы и разрешения
Указанная цель достигается тем, что в устройство введены два плоских слоистых интерференционных фильтра, один из которых помещен в первичном пучке перед рассеивателем, второйво вторичном пучке перед детектором, причем оба фильтра повернуты в одинаковых направлениях относительно соответствующих пучков излучения вокруг осей, перпендикулярных плоскости рассеяния, и снабжены приводами для изменения углов поворота фильтров .Схема устройства показана на чертеже, где 1 и 3 - интерференционные фильтры,2 - образец, на котором изучается рассеяние, 4 - детектор излучения. Действие фильтров основано на резонансных явлениях, происходящих при распространении волн в неоднородных плоских средах. При резонансе резко возрастает прозрачность фильтров для падающей волны.
Резонанс наступает для излучения, имеющего вполне определенное значение величины нормальной к поверхности фильтра компоненты волнового вектора, а при фиксированном волновом векторе - для излучения, имеющего определенный угол падения на поверхность фильтра. Подбором параметров фильтров и углов их расположения по отношению -К направлению распространения излучения можно добиться того, что через второй будет проходить лишь излучение, рассеянное на один и тот же угол независимо от длины волны.
Для измерения углового распределения рассеянного излучения фильтры
устанавливаются под одинаковыми углами f по отношению к направлению падающего и рассеянного излучения, при этом в детектор будет проходить лишь излучение, рассеянное на угол
5 oL независимо от длины волны. При малом повороте второго фильтра на угол А f -на детекторбудет проходить лишь излучение, рассеянное на угол сС + Л
Q Расчет показывает, что, например, для интерференционного трехслойного фильтра для нейтронов, содержащего два слоя бериллия толщиной 450 А и расположенного между ними слоя ванадия толщиной 350 А, при угле Ч
5 55,б для нейтронов с 20 А возможное разрешение составляет примерно 3 угловых секунды или 5 10 Я ni переданному при рассеянии импульсу.
Формула изобретения
Устройство для измерения углового, распределения рассеяния электромагнитного и нейтронного излучения,
содержащее образец для рассеяния и детектор излучения, отличающееся тем, что, с целью расширения спектрального диапазона излучения в сторону больших длин волн, в
него введены два плоских слоистых интерференционных фильтра, один их которых помещен в первичном пучке перед рассеивателем, второй - в рассеянном пучке перед детектором, причем оба фильтра повернуты в одинаковых направлениях относительно соответствующих пучков излучения вокруг осей,перпендикулярных плоскости рассеяния, и снабжены приводами для изменения углов поворота.
Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1.К. 1 bele, Journ.AppI Crystallogr. 9,630,1976.
2.гаильштейн С. Ш. и др., ПТЭ,№ 3/ 1970, с.70 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ исследования структуры вещества с помощью малоуглового рассеяния нейтронов | 1989 |
|
SU1673934A1 |
Акустический способ измерения параметров движения слоистой морской среды | 2022 |
|
RU2801053C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ТЕЧЕНИЯ КРОВИ | 2015 |
|
RU2610559C1 |
Устройство для измерения двунаправленной функции рассеяния (варианты) | 2022 |
|
RU2790949C1 |
ЛАЗЕРНЫЙ ДОПЛЕРОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ | 2016 |
|
RU2638110C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ КОСТЕЙ В МЯСЕ | 2015 |
|
RU2705389C2 |
Устройство для рентгенофлуоресцентного анализа вещества | 1982 |
|
SU1045094A1 |
Способ определения пространственной структуры крупномасштабных неоднородностей надатомных размеров конденсированного состояния вещества | 1987 |
|
SU1498245A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНЫХ И СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАНОМЕРНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННО УПОРЯДОЧЕННЫХ СИСТЕМ | 2006 |
|
RU2356035C2 |
Многочастотный доплеровский способ измерений скорости течений в водной среде | 2022 |
|
RU2795579C1 |
Авторы
Даты
1980-10-15—Публикация
1978-10-23—Подача