Röntgenphysik Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen

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*Elektronische Struktur und Bindungen (Aufenthaltsort der Elektronen)
*Elektronische Struktur und Bindungen (Aufenthaltsort der Elektronen)
*Magnetische Eigenschaften (Spin)
*Magnetische Eigenschaften (Spin)
*kleinere Wellenlänge als Licht--> höheres Auflösevermögen


==Wechselwirkung elektromanetischer Strahlung mit Materie==
==Wechselwirkung elektromanetischer Strahlung mit Materie==
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Monochromatische Anreung
Monochromatische Anreung
*Photoelektrische Absorption
*Photoelektrische Absorption
**Photo-Elektronen
**Photo-Elektronen (Elektronen werden aus Atomverband/FK gelöst)
**Auger Elektronen
**Auger Elektronen [[w:Auger-Elektronen-Spektroskopie]] (Coster-Kronig) 2 Elektronen (Photoelektron+Auger-Elektron)
**Fluoreszens
**Fluoreszens Sekundärprozess Photo-Elektron
*Streuung
*Streuung
**Inelastische Streuung
**Inelastische Streuung (Compton Streuung)
**Eleastische Streuung
**Eleastische Streuung (Thomson Streuung)


(Folie VII)
(Folie VII)
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**an einem nicht Rontationssymetrischen Objekt (Anisotrop)
**an einem nicht Rontationssymetrischen Objekt (Anisotrop)
*Beugung
*Beugung
**an einem Atomgitter (Kristallstruktur)
**an einem Atomgitter (Kristallstruktur, Bragg)
**an einer geometrischen Struktur (z.B. Einzelspalt)
**an einer geometrischen Struktur (z.B. Einzelspalt)
*Reflexion
*Reflexion
**an einer Grenzfläche
**an einer Grenzfläche
**Totalreflexion ab einem kritischen Winkel <math>\omega_c</math>
**Totalreflexion ab einem kritischen Winkel <math>\theta_c</math>
 
 
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(Vorlesung II)
Nach [http://ast.coe.berkeley.edu//sxreuv/2005/Ch02_2005.pdf Professor David Attwood (Folien)]
Abb 2.1
 
<math>\underline{r_e^2}=\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \underline{m_e c^2}}</math> Selbstenergie (2.14)
 
<math>\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_T=r_e^2sin^2\theta</math> (2.15) Streuung an freiem elektron (Thomsen)
[[File:Dipol Torus.png|thumb|(Abb. 2.2) Abstrahlcharakteristik Dipol, Beschleunigung nach oben Verhalten sin^2 \theta , mit theta winkel zwischen a und Beonbachter <math>\frac{dP}{d\Omega}=\frac{e^2a^2\sin^2\theta}{16 \pi^2\epsilon_0c^3}</math> (2.11)]]
 
<math>\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_R=\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_T|f|^2</math> Rutherfordstreuung mit <math>f(\Delta k,\omega)=\omega^2\sum_s(\omega^2-\omega_s^2-i\gamma\omega)^{-1}\exp(i\Delta k \Delta r_s)</math> (2.20) bei Reileigh <math>\omega^4\to \lambda^{-4}</math> --> Himmel blau, <math>\omega_{in}\ll\omega_s \sim (R_a) \to \lambda> R_a</math>
 
1st order Born Plain Wave approximation (Beobachter weit weg) Abb2.4
 
Fernfeld Näherung (Frauenhofer) Spaltfunktion --> FT (Fourieroptik)
 
gegensatz Nachfeld Frenel Fresnelsche Zonenplatten

Aktuelle Version vom 24. August 2011, 19:37 Uhr


Die Abfrage enthält eine leere Bedingung.


Notitzen zur Vorlesung: (Vorlesung 1)

Siehe auch Professor David Attwood (VL1)

Größenordnungen

Übersicht Wellenlängen

Folie II Der Bereich der Röntgenstrahlung schließt sich an den Bereich des UV-Lichts an und erstrekt sich bis zur Gamma Strahlung.

Wichtige Größenordnungen (merken):

  • 10 eV: VUV (Vakuum-Ultraviloet)
  • 100 eV: XUV (Extreme-Ultra-Violett)
  • 1 KeV: SXR Soft X-Rays (~1nm)
  • 10 KeV: Hard X-Rays
NMR+XRay


Anwendunen für Röntgenstrahlung

(Folie IV)

  • Bilder von Gewebe und Materialien (z.B. Microchips)
  • Atom und Molekülstruktur (Aufenthaltsort der Atome)
  • Elektronische Struktur und Bindungen (Aufenthaltsort der Elektronen)
  • Magnetische Eigenschaften (Spin)
  • kleinere Wellenlänge als Licht--> höheres Auflösevermögen

Wechselwirkung elektromanetischer Strahlung mit Materie

(Folie VI) Monochromatische Anreung

  • Photoelektrische Absorption
    • Photo-Elektronen (Elektronen werden aus Atomverband/FK gelöst)
    • Auger Elektronen w:Auger-Elektronen-Spektroskopie (Coster-Kronig) 2 Elektronen (Photoelektron+Auger-Elektron)
    • Fluoreszens Sekundärprozess Photo-Elektron
  • Streuung
    • Inelastische Streuung (Compton Streuung)
    • Eleastische Streuung (Thomson Streuung)

(Folie VII)

  • Streuung
    • an einem Punkt (Isotrop)
    • an einem nicht Rontationssymetrischen Objekt (Anisotrop)
  • Beugung
    • an einem Atomgitter (Kristallstruktur, Bragg)
    • an einer geometrischen Struktur (z.B. Einzelspalt)
  • Reflexion
    • an einer Grenzfläche
    • Totalreflexion ab einem kritischen Winkel