Weiteres zur Röntgenphysik: Unterschied zwischen den Versionen

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{{FB|Snellius}} <math>\frac{\sin \alpha _1 }{\sin\alpha_2}=\frac{n_2}{n_1}\Rightarrow \alpha_c = \sin^{-1}(1-\delta)\approx \frac\pi2-\sqrt{2\delta}</math> (2.52)
{{FB|Snellius}} <math>\frac{\sin \alpha _1 }{\sin\alpha_2}=\frac{n_2}{n_1}\Rightarrow \alpha_c = \sin^{-1}(1-\delta)\approx \frac\pi2-\sqrt{2\delta}</math> (2.52)
siehe auch Abb 2.7


<math>\alpha_c\approx0.02\frac\sqrt\rho E</math> mit <math>\rho</math> in <math>g \text{(cm)}^-3</math> und E in keV
<math>\alpha_c\approx0.02\frac\sqrt\rho E</math> mit <math>\rho</math> in <math>g \text{(cm)}^{-3}</math> und E in keV


====Monokapillarlinsen===
====Monokapillarlinsen===

Version vom 20. August 2011, 14:40 Uhr

Zusammenfassung Röntgenphysik SS 11

Motivation

Größenordnungen

Folie II

Übersicht Wellenlängen
NMR+XRay

wichtige Größenordnungen:

  • 10 eV Extreme Ultraviloet
  • 1 KeV Soft X-Rays (~1nm)
  • 10 KeV Hard X-Rays

Anwendunen für Röntgenstrahlung

(Folie IV)

  • Bilder von Gewebe und andern Materialien
  • Atom und Molekülstruktur (Aufenthaltsort der Atome)
  • Elektronische Struktur und Bindungen (Aufenthaltsort der Elektronen)
  • Magnetische Eigenschften (Spin)

Wechselwirkung elektromanetischer Strahlung mit Materie

(Folie VI) Monochromatische Anreung

  • Photoelektrische Absorption
    • Photo-Elektronen
    • Auger Elektronen
    • Fluoreszens
  • Streuung
    • Inelastische Streuung
    • Eleastische Streuung

Quellen für Röntgenstrahlung

Spektroskopische Methoden

Röntgenbeugungsmethoden

Röntgenphysik II

Block I

VLI Moderne Röntgenoptiken

(2.37)

Snellius (2.52) siehe auch Abb 2.7

mit in und E in keV

=Monokapillarlinsen

VLII Multilayer

VLIII Streuung Beugung Reflexion

VLIV Brechungsindizes

VLV Röntgenfloureszesspektroskopie

VLVI Röntgen Beugung

VLVII Compton Streuung

Block II

Block II

Block III

Block IV