አነስተኛ አንግል የኤክስሬይ መበታተን. የአቶሚክ መበታተን ሁኔታ. በኤሌክትሮኖች ውስጥ የኤክስሬይ መበተን በኤሌክትሮን የራጅ ጨረሮችን መበተን

በዚያን ጊዜ በስፋት ከነበሩት የአቶም አወቃቀሮች ብዙ ግምቶች በተለየ የቶምሰን ሞዴል በአካላዊ እውነታዎች ላይ የተመሰረተ ሲሆን ይህም ሞዴሉን የሚያጸድቅ ብቻ ሳይሆን በአተም ውስጥ ያለውን የአስከሬን ብዛት አንዳንድ ምልክቶችን ሰጥቷል. የመጀመሪያው እንዲህ ዓይነቱ እውነታ የኤክስሬይ መበታተን ነው, ወይም ቶምሰን እንደተናገረው, የሁለተኛ ደረጃ ኤክስሬይ ማምረት ነው. ቶምሰን ኤክስሬይ እንደ ኤሌክትሮማግኔቲክ ምት ይቆጥራል። በላርሞር ፎርሙላ እንደተገለጸው እንዲህ ዓይነት ቅስቀሳዎች ኤሌክትሮኖች በያዙ አተሞች ላይ ሲወድቁ፣ ከዚያም ኤሌክትሮኖች፣ ወደ የተፋጠነ እንቅስቃሴ እየመጡ፣ ያበራሉ። በአንድ ክፍል ውስጥ በኤሌክትሮኖች የሚለቀቀው የኃይል መጠን በአንድ ክፍል ውስጥ ይሆናል።

የት N የኤሌክትሮኖች ብዛት (ኮርፐስክለስ) በአንድ ክፍል ውስጥ ነው. በሌላ በኩል የኤሌክትሮን ፍጥነት መጨመር


የት E p የአንደኛ ደረጃ የጨረር መስክ ጥንካሬ ነው. ስለዚህ, የተበታተነው የጨረር ጥንካሬ


በፖይንቲንግ ቲዎሬም መሰረት የአደጋው የጨረር መጠን መጠን እኩል ስለሆነ


ከዚያም የተበታተነ የኃይል መጠን ወደ ዋናው


ቻርለስ ግሎቨር ባርክላበ 1917 የኖቤል ሽልማትን የተቀበለው የባህሪ ኤክስሬይ በ 1899-1902 ነበር. እንደ "የምርምር ተማሪ" (ድህረ-ድህረ-ምረቃ ተማሪ) ከቶምሰን በካምብሪጅ, እና እዚህ በኤክስሬይ ላይ ፍላጎት አደረበት. እ.ኤ.አ. በ 1902 በሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ መምህር ነበር ፣ እና እዚህ በ 1904 ፣ የሁለተኛ ደረጃ ኤክስሬይዎችን ሲመረምር ፣ ፖላራይዜሽን አገኘ ፣ ይህም ከቶምሰን የንድፈ-ሀሳባዊ ትንበያዎች ጋር ሙሉ በሙሉ ይስማማል። እ.ኤ.አ. በ 1906 የመጨረሻ ሙከራ ውስጥ ባርካላ ዋናው ጨረር በካርቦን አተሞች እንዲበተን አድርጓል። የተበታተነው ጨረሩ ተከስቶ ከዋናው ጨረሩ ጎን ለጎን ነበር እና እንደገና እዚህ በካርቦን ተበታትኗል። ይህ የሶስተኛ ደረጃ ጨረር ሙሉ በሙሉ ፖላራይዝድ ነበር።

ከብርሃን አተሞች የኤክስሬይ መበታተንን በማጥናት ባርካላ በ1904 የሁለተኛ ደረጃ ጨረሮች ባህሪ ከዋና ዋናዎቹ ጋር አንድ አይነት መሆኑን አረጋግጧል። ለሁለተኛ ደረጃ የጨረር መጠን ወደ ዋናው ሬሾ ፣ ከዋናው ጨረሮች ነፃ የሆነ ፣ ከቁስ መጠኑ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ እሴት አገኘ።

ከቶምሰን ቀመር



ግን ጥግግት \u003d n ኤ / ኤል፣ ኤ የአቶም አቶሚክ ክብደት፣ n በ ውስጥ ያሉት አቶሞች ብዛት ነው። 1 ሴሜ 3, L - የአቮጋድሮ ቁጥር. በዚህም ምክንያት እ.ኤ.አ.


የአስከሬን ብዛት ከ Z ጋር እኩል በሆነ አቶም ውስጥ ካስቀመጥን N = nZ እና



በዚህ አገላለጽ በስተቀኝ የሚገኙትን e, m, L እሴቶችን ከተተካን, K. በ 1906, e እና m ቁጥሮች በትክክል ሳይታወቁ ሲቀሩ, ቶምሰን ከባርክል መለኪያዎች አየር አገኘ. Z=A, ማለትም, በአቶም ውስጥ ያሉት የሬሳዎች ብዛት ከአቶሚክ ክብደት ጋር እኩል ነው. በ1904 በባርክል ለብርሃን አተሞች የተገኘ የK ዋጋ ነበር። K = 0.2. ግን እ.ኤ.አ. በ 1911 ባርክሌይ ፣ የ Bucherer የተሻሻለ መረጃን ለ e / m በመጠቀም ፣ የ e እና L እሴቶች ተገኝተዋል። ራዘርፎርድእና ጊገር, አግኝቷል K = 0.4, እና ስለዚህ Z=1/2. ትንሽ ቆይቶ እንደ ተለወጠ፣ ይህ ግንኙነት በብርሃን ኒውክሊየስ አካባቢ (ከሃይድሮጂን በስተቀር) ጥሩ ነው።

የቶምሰን ቲዎሪ በርካታ ጉዳዮችን ለመፍታት ረድቷል፣ ነገር ግን ብዙ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ሳይፈታ ትቶ ወጥቷል። በዚህ ሞዴል ላይ ትልቅ ችግር የገጠመው ራዘርፎርድ በ1911 ባደረገው ሙከራ ሲሆን ይህም በኋላ ላይ እንብራራለን።

በ1903 በጃፓናዊ የፊዚክስ ሊቅ የአቶም ተመሳሳይ የቀለበት ሞዴል ቀርቦ ነበር። ናጋኦካየኤሌክትሮኖች ቀለበቶች እንደ ሳተርን ቀለበቶች የሚሽከረከሩበት በአተም መሃል ላይ አዎንታዊ ክፍያ እንዳለ ጠቁሟል። በኤሌክትሮኖች የሚከናወኑትን የመወዛወዝ ወቅቶች በመዞሪያቸው ውስጥ ትንሽ መፈናቀልን ማስላት ችሏል። በዚህ መንገድ ብዙ ወይም ባነሰ መልኩ የተገኙት ድግግሞሾች የአንዳንድ ንጥረ ነገሮች ስፔክትራል መስመሮችን በግምት ይገልጻሉ።

* (በተጨማሪም የአተም ፕላኔቱ ሞዴል በ 1901 እንደቀረበ ልብ ሊባል ይገባል. ጄ. ፔሪን.ይህንን ሙከራውን በታህሳስ 11 ቀን 1926 በሰጠው የኖቤል ትምህርት ላይ ጠቅሷል።)

በሴፕቴምበር 25, 1905 ቪ ዊን በ 77 ኛው የጀርመን የተፈጥሮ ተመራማሪዎች እና ሐኪሞች ኮንግረስ ላይ ስለ ኤሌክትሮኖች ዘገባ አቀረበ. በዚህ ዘገባ ውስጥ እሱ ከሌሎች ነገሮች በተጨማሪ የሚከተለውን ተናግሯል: - "የመለኪያ መስመሮች ማብራሪያ ለኤሌክትሮኒካዊ ንድፈ ሃሳብም በጣም አስቸጋሪ ነው. እያንዳንዱ ንጥረ ነገር በግዛቱ ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ከሚለቁት የተወሰኑ የእይታ መስመሮች ስብስብ ጋር ስለሚዛመድ ነው. የ luminescence, ከዚያም እያንዳንዱ አቶም ያልተለወጠ ሥርዓት መወከል አለበት, ቀላሉ መንገድ አቶም እንደ ፕላኔቶች ሥርዓት ማሰብ ነው, አዎንታዊ ቻርጅ ማዕከል, በውስጡ አሉታዊ ኤሌክትሮኖች እንደ ፕላኔቶች የሚሽከረከሩ, ነገር ግን እንዲህ ያለ ሥርዓት ሊለወጥ አይችልም. በኤሌክትሮኖች በሚወጣው ኃይል ምክንያት ኤሌክትሮኖች በአንፃራዊ እረፍት ላይ ወደሚገኙበት ወይም ቸልተኛ ፍጥነቶች ወደሚገኝበት ሥርዓት ለመዞር እንገደዳለን - ብዙ ጥርጣሬዎች ወደሚኖሩበት ውክልና።

አዳዲስ የጨረር እና የአተሞች ሚስጥራዊ ባህሪያት ሲገኙ እነዚህ ጥርጣሬዎች የበለጠ ጨምረዋል።

በከፍተኛ ቮልቴጅ መስራት, በተለመደው የቮልቴጅ ውስጥ እንደ የኤክስሬይ ምስል, የተበታተነ የኤክስሬይ ጨረሮችን ለመዋጋት ሁሉንም የታወቁ ዘዴዎችን መጠቀም አስፈላጊ ነው.

ብዛት የተበታተነ ኤክስሬይየሚሠራውን የኤክስሬይ ጨረር ዲያሜትር በመገደብ የሚገኘው በጨረር መስክ ላይ በመቀነስ ይቀንሳል. የጨረር መስኩን በመቀነስ, በተራው, የኤክስሬይ ምስል ጥራት ይሻሻላል, ማለትም, በአይን የሚወስነው የዝርዝሩ ዝቅተኛ መጠን ይቀንሳል. የሚለዋወጡ ዲያፍራምሞች ወይም ቱቦዎች በዲያሜትር ውስጥ ያለውን የኤክስሬይ ጨረር መጠን ለመገደብ አሁንም በቂ አይደሉም።

መጠኑን ለመቀነስ የተበታተነ ኤክስሬይመጭመቅ በሚቻልበት ቦታ መተግበር አለበት። ከታመቀ ጋር, በጥናት ላይ ያለው ነገር ውፍረት ይቀንሳል እና በእርግጥ, የተበታተኑ የኤክስሬይ ጨረሮች የሚፈጠሩ ማዕከሎች ያነሱ ናቸው. ለጨመቅ, በኤክስ ሬይ መመርመሪያ መሳሪያዎች ስብስብ ውስጥ የተካተቱት ልዩ የጨመቁ ቀበቶዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ, ግን ብዙ ጊዜ ጥቅም ላይ አይውሉም.

የተበታተነ የጨረር መጠንበኤክስሬይ ቱቦ እና በፊልሙ መካከል ያለው ርቀት እየጨመረ በሄደ መጠን ይቀንሳል. በዚህ ርቀት መጨመር እና አግባብ ባለው ዲያፍራምሚንግ, ያነሰ ተለዋዋጭ የሆነ የኤክስሬይ ጨረር ይሠራል. በኤክስሬይ ቱቦ እና በፊልሙ መካከል ያለውን ርቀት ሲጨምሩ የጨረር መስክን በተቻለ መጠን በትንሹ ለመቀነስ አስፈላጊ ነው. በዚህ ሁኔታ, በጥናት ላይ ያለው ቦታ "መቁረጥ" የለበትም.

ለዚህም, በቅርብ ጊዜ ውስጥ መዋቅሮችየኤክስሬይ መመርመሪያ መሳሪያዎች በብርሃን ማእከላዊ የፒራሚዳል ቱቦ ይሰጣሉ. በእሱ እርዳታ የኤክስሬይ ምስልን ጥራት ለማሻሻል የሚቀረጸውን ቦታ መገደብ ብቻ ሳይሆን ለሬዲዮግራፊ ያልተጋለጡትን የሰው አካል ክፍሎች ከመጠን በላይ መጋለጥንም ማስወገድ ይቻላል.

መጠኑን ለመቀነስ የተበታተነ ኤክስሬይበጥናት ላይ ያለው ነገር ክፍል በተቻለ መጠን ከኤክስሬይ ፊልም ጋር ቅርብ መሆን አለበት. ይህ የኤክስሬይ ምስልን በቀጥታ በማጉላት ለኤክስ ሬይ መጋለጥ አይተገበርም። በቀጥታ ማጉያ ራዲዮግራፊ ውስጥ, የተበታተነው ጥናት ወደ ኤክስሬይ ፊልም እምብዛም አይደርስም.

የአሸዋ ቦርሳዎች ጥቅም ላይ ይውላሉ ያደርጋልበጥናት ላይ ያለው ነገር ከካሴት ርቆ መቀመጥ አለበት, ምክንያቱም አሸዋ ለተበታተነ ኤክስሬይ መፈጠር ጥሩ ዘዴ ነው.

መቼ ራዲዮግራፊየማጣሪያ ፍርግርግ ሳይጠቀሙ በጠረጴዛ ላይ ተዘጋጅተው በካሴት ወይም በፖስታ ከፊልሙ ጋር, የእርሳስ ላስቲክ በተቻለ መጠን መቀመጥ አለበት.
ለመምጠጥ የተበታተነ ኤክስሬይየማጣሪያ ኤክስሬይ ፍርግርግ ጥቅም ላይ ይውላል, እነዚህ ጨረሮች ከሰው አካል ሲወጡ ይቀበላሉ.

ማስተር ቴክኖሎጂ ኤክስሬይ ማምረትበኤክስሬይ ቱቦ ላይ ከፍ ባለ የቮልቴጅ መጠን በትክክል ወደ ትክክለኛው የኤክስሬይ ምስል የሚያቀርበው መንገድ ነው, ማለትም, ሁለቱም አጥንት እና ለስላሳ ቲሹዎች በዝርዝር የሚታዩበት እንዲህ ዓይነቱ ምስል.

የተመለከትናቸው ሬሾዎች የኤክስሬይ መዳከም ሂደትን የቁጥር ጎን ያንፀባርቃሉ። በሂደቱ የጥራት ጎን ወይም መዳከምን በሚያስከትሉ አካላዊ ሂደቶች ላይ በአጭሩ እንቆይ። ይህ በመጀመሪያ ፣ መምጠጥ ፣ ማለትም ፣ ማለትም። የኤክስሬይ ኃይልን ወደ ሌሎች የኃይል ዓይነቶች መለወጥ እና በሁለተኛ ደረጃ መበታተን, ማለትም. የሞገድ ርዝመት (ክላሲካል ቶምፕሰን መበታተን) እና የሞገድ ርዝመትን (ኳንተም ማሰራጨት ወይም የኮምፕቶን ተፅእኖ) ሳይቀይሩ የጨረር ስርጭት አቅጣጫ መለወጥ።

1. የፎቶ ኤሌክትሪክ መምጠጥ. የኤክስሬይ ኳንታ ኤሌክትሮኖችን ከቁስ አተሞች ኤሌክትሮን ዛጎሎች ማውጣት ይችላል። ብዙውን ጊዜ ፎቶኤሌክትሮኖች ይባላሉ. የአደጋው ኩንታ ጉልበት ትንሽ ከሆነ፣ ከዚያም ኤሌክትሮኖችን ከአቶም ውጫዊ ዛጎሎች ያንኳኳሉ። የፎቶ ኤሌክትሮኖች ትልቅ የኪነቲክ ኃይል ተሰጥቷቸዋል. በሃይል መጨመር የኤክስሬይ ኳንታ በአተም ጥልቅ ዛጎሎች ላይ ከሚገኙ ኤሌክትሮኖች ጋር መስተጋብር ይጀምራል፣ በዚህ ጊዜ ከኒውክሊየስ ጋር ያለው ትስስር ከውጭ ዛጎሎች ኤሌክትሮኖች የበለጠ ነው። እንዲህ ባለው መስተጋብር ሁሉም ማለት ይቻላል የክስተት ኤክስሬይ ፎቶኖች ኃይል ይጠመዳል, እና ለፎቶ ኤሌክትሮኖች የሚሰጠው የኃይል ክፍል ከመጀመሪያው ሁኔታ ያነሰ ነው. ከፎቶ ኤሌክትሮኖች ገጽታ በተጨማሪ በዚህ ሁኔታ ኤሌክትሮኖች ከከፍተኛ ደረጃዎች ወደ ኒውክሊየስ ቅርበት ወደሚገኙ ደረጃዎች በመሸጋገር ምክንያት የባህሪ ጨረር ብዛት ይወጣል.

ስለዚህ, በፎቶ ኤሌክትሪክ መሳብ ምክንያት, የአንድ የተወሰነ ንጥረ ነገር ባህሪይ ገጽታ ይነሳል - ሁለተኛ ደረጃ ባሕርይ ጨረር. ኤሌክትሮን ከኬ-ሼል ከወጣ, አጠቃላይ የመስመሮች ስፔክትረም ይታያል, ይህም የጨረር ንጥረ ነገር ባህሪይ ነው.

ሩዝ. 2.5. የመምጠጥ ቅንጅት ስፔክትራል ስርጭት።

በአደጋው ​​የኤክስሬይ ጨረሮች የሞገድ ርዝመት L ላይ በመመስረት በፎቶ ኤሌክትሪክ መሳብ ምክንያት በጅምላ የመምጠጥ መጠን t/r ላይ ያለውን ለውጥ አስቡ (ምስል 2.5)። በመጠምዘዣው ውስጥ ያሉት ክፍተቶች የመምጠጥ መዝለሎች ይባላሉ, እና ከእነሱ ጋር የሚዛመደው የሞገድ ርዝመት የመምጠጥ ወሰን ይባላል. እያንዳንዱ ዝላይ ከአተም ኬ፣ ኤል፣ ኤም ወዘተ የተወሰነ የኃይል ደረጃ ጋር ይዛመዳል። በ l gr ፣ የኤክስሬይ ኳንተም ሃይል ኤሌክትሮን ከዚህ ደረጃ ለማንኳኳት በቂ ነው ፣በዚህም ምክንያት የአንድ የተወሰነ የሞገድ ርዝመት የራጅ ፎቶኖች መሳብ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል። በጣም አጭር የሞገድ ዝላይ ኤሌክትሮን ከ K-ደረጃ, ሁለተኛው ከ L-ደረጃ, ወዘተ. የኤል እና ኤም ድንበሮች ውስብስብ አወቃቀሩ በእነዚህ ዛጎሎች ውስጥ በርካታ ንዑስ ክፍሎች በመኖራቸው ምክንያት ነው. ለኤክስ ሬይ የሞገድ ርዝመቶች ከ l gr በመጠኑ የሚበልጡ የኳንታ ሃይል ኤሌክትሮኖችን ከተዛማጅ ሼል ለማውጣት በቂ አይደለም፣ ቁስቁሱ በዚህ የእይታ ክልል ውስጥ በአንፃራዊነት ግልፅ ነው።

የመምጠጥ ቅንጅት በ l እና ዜድበፎቶ ኤሌክትሪክ ተፅእኖ ውስጥ እንደሚከተለው ይገለጻል

t / r \u003d Сl 3 ዜድ 3 (2.11)

ሲ የተመጣጠነ ተመጣጣኝነት መጠን ሲሆን ዜድየጨረር ኤለመንት ተከታታይ ቁጥር ነው፣ t/r mass absorption coefficient ነው፣ l የአደጋው የኤክስሬይ ጨረር የሞገድ ርዝመት ነው።

ይህ ጥገኝነት በመምጠጥ መዝለሎች መካከል በስእል 2.5 ውስጥ ያለውን የከርቭ ክፍሎችን ይገልፃል።

2. ክላሲካል (የተጣጣመ) መበታተንየመበታተንን ሞገድ ንድፈ ሐሳብ ያብራራል. የሚከናወነው የኤክስሬይ ኳንተም ከአንድ አቶም ኤሌክትሮን ጋር ሲገናኝ እና የኳንተም ሃይል ኤሌክትሮኑን ከዚህ ደረጃ ለማውጣት በቂ ካልሆነ ነው። በዚህ ሁኔታ ፣ በጥንታዊው የብተና ፅንሰ-ሀሳብ መሠረት ፣ ኤክስሬይ የታሰሩ ኤሌክትሮኖች የአተሞች መወዛወዝን ያስከትላሉ። ማወዛወዝ ኤሌክትሮኖች፣ ልክ እንደ ሁሉም የሚንቀጠቀጡ የኤሌትሪክ ክፍያዎች፣ በሁሉም አቅጣጫዎች የሚዛመቱ የኤሌክትሮማግኔቲክ ሞገዶች ምንጭ ይሆናሉ።

የእነዚህ የሉል ሞገዶች ጣልቃገብነት ወደ የዲፍራክሽን ንድፍ መልክ ይመራል, እሱም በተፈጥሮው ክሪስታል መዋቅር ጋር የተያያዘ ነው. ስለዚህ, የተበታተነውን ነገር አወቃቀር ሊፈርድ በሚችልበት መሰረት, ተለዋዋጭ ንድፎችን ለማግኘት የሚያስችለው ወጥነት ያለው መበታተን ነው. ክላሲካል መበታተን የሚከሰተው ከ 0.3 Å በላይ የሞገድ ርዝመት ያላቸው ለስላሳ የኤክስሬይ ጨረሮች በመካከለኛው ውስጥ ሲያልፍ ነው። የአንድ አቶም የመበታተን ኃይል ከሚከተሉት ጋር እኩል ነው።

, (2.12)

እና አንድ ግራም ንጥረ ነገር

የት እኔ 0 የክስተቱ ጥንካሬ የኤክስሬይ ጨረር ነው ፣ N የአቮጋድሮ ቁጥር ነው ፣ A የአቶሚክ ክብደት ነው ፣ ዜድየንብረቱ ተከታታይ ቁጥር ነው.

ከ P / I 0 ወይም ጋር እኩል ስለሆነ የክላሲካል መበተን s cl /r የጅምላ ብዛትን ማግኘት ይችላሉ። .

ሁሉንም እሴቶች በመተካት, እናገኛለን .

ከአብዛኞቹ ንጥረ ነገሮች ጀምሮ ዜድ/[ኢሜል የተጠበቀ],5 (ከሃይድሮጂን በስተቀር), ከዚያ

እነዚያ። የክላሲካል መበተን የጅምላ መጠን ለሁሉም ንጥረ ነገሮች አንድ አይነት ነው እና በክስተቱ ኤክስሬይ የሞገድ ርዝመት ላይ የተመካ አይደለም።

3. ኩንተም (ያልተጣመረ) መበታተን. አንድ ንጥረ ነገር ከጠንካራ ኤክስሬይ (ከ 0.3 Å ያነሰ የሞገድ ርዝመት) ጋር ሲገናኝ የኳንተም መበታተን ከፍተኛ ሚና መጫወት ይጀምራል, የተበታተነው የጨረር ሞገድ ርዝመት ለውጥ በሚታይበት ጊዜ. ይህ ክስተት በሞገድ ንድፈ ሐሳብ ሊገለጽ አይችልም, ነገር ግን በኳንተም ቲዎሪ ተብራርቷል. እንደ ኳንተም ቲዎሪ ከሆነ እንዲህ ያለው መስተጋብር ከነፃ ኤሌክትሮኖች (የውጭ ዛጎሎች ኤሌክትሮኖች) ጋር የኤክስሬይ ኳንታ የመለጠጥ ግጭት ውጤት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። የኤክስሬይ ኳንታ የተወሰነ ጉልበታቸውን ለእነዚህ ኤሌክትሮኖች በመስጠት ወደ ሌላ የኃይል ደረጃ እንዲሄዱ ያደርጋል። ኃይልን የተቀበሉ ኤሌክትሮኖች ሪኮይል ኤሌክትሮኖች ይባላሉ. የኤክስሬይ ኳንታ ከኃይል ሃይል hn 0 ጋር በዚህ ግጭት ምክንያት ከመጀመሪያው አቅጣጫ በ ማዕዘን y ያፈነግጣል፣ እና ሃይል hn 1 ከአደጋው ኳንተም ሃይል ያነሰ ይሆናል። የተበታተነ የጨረር ድግግሞሽ መጠን መቀነስ የሚወሰነው በግንኙነቱ ነው-

h 1 \u003d hn 0 - E otd, (2.15)

ኢ ሬክ ሪኮይል ኤሌክትሮን የኪነቲክ ኢነርጂ ሲሆን.

ጽንሰ-ሀሳብ እና ልምድ እንደሚያሳዩት በኳንተም መበታተን ወቅት የድግግሞሽ ወይም የሞገድ ለውጥ በንጥሉ መደበኛ ቁጥር ላይ የተመካ አይደለም ዜድ, ግን በተበታተነው አንግል y ላይ ይወሰናል. በውስጡ

l y - l 0 = l = × (1 - cos y) @ 0.024 (1 - ምቹ) ፣ (2.16)

l 0 እና l y ከመበተኑ በፊት እና በኋላ የኤክስሬይ ኳንተም የሞገድ ርዝመት ሲሆኑ፣

m 0 በእረፍት ላይ ያለው የኤሌክትሮን ብዛት ነው ፣ የብርሃን ፍጥነት ነው.

ከቀመርዎቹ ውስጥ ሊታይ ይችላል የተበታተነው አንግል ሲጨምር l ከ 0 (በ y = 0 °) ወደ 0.048 Å (በ y = 180 °) ይጨምራል. ለ 1 Å የሞገድ ርዝመት ለስላሳ ጨረሮች, ይህ ዋጋ ከ4-5% ትንሽ መቶኛ ነው. ነገር ግን ለጠንካራ ጨረሮች (l = 0.05-0.01 Å), የሞገድ ርዝመት በ 0.05 Å ለውጥ በ l ግማሽ ወይም ብዙ ጊዜ መለወጥ ማለት ነው.

የኳንተም መበታተን የማይጣጣም በመሆኑ (ኤል የተለየ ነው, የተንጸባረቀውን ኳንተም የማሰራጨት አንግል የተለየ ነው, ከ ክሪስታል ጥልፍልፍ አንፃር የተበታተኑ ሞገዶች ስርጭት ውስጥ ጥብቅ መደበኛነት የለም), ቅደም ተከተል አቶሞች የኳንተም መበታተን ተፈጥሮን አይጎዱም. እነዚህ የተበታተኑ ኤክስሬይ በራዲዮግራፍ ላይ ያለውን አጠቃላይ ዳራ ለመፍጠር ይሳተፋሉ. የበስተጀርባ ጥንካሬ በተበታተነ አንግል ላይ ያለው ጥገኛ በንድፈ-ሀሳብ ሊሰላ ይችላል ፣ ይህም በኤክስ ሬይ ዲፍራክሽን ትንተና ውስጥ ምንም ተግባራዊ መተግበሪያ የለውም ፣ ምክንያቱም ለጀርባ በርካታ ምክንያቶች አሉ, እና አጠቃላይ እሴቱ በቀላሉ ሊሰላ አይችልም.

በእኛ ግምት ውስጥ የሚታየው የፎቶኤሌክትሮኒካዊ መምጠጥ ፣ ወጥነት ያለው እና ያልተመጣጠነ መበታተን ሂደቶች በዋናነት የኤክስሬይ መመናመንን ይወስናሉ። ከነሱ በተጨማሪ ሌሎች ሂደቶችም ይቻላል ለምሳሌ የኤሌክትሮን-ፖዚትሮን ጥንዶች መፈጠር ከአቶሚክ ኒውክሊየስ ጋር በኤክስሬይ መስተጋብር ምክንያት. በዋና የፎቶ ኤሌክትሮኖች ተጽእኖ ከፍተኛ የኪነቲክ ሃይል, እንዲሁም የመጀመሪያ ደረጃ የኤክስሬይ ፍሎረሰንት, ሁለተኛ ደረጃ, ሶስተኛ ደረጃ, ወዘተ. ባህሪይ ጨረር እና ተጓዳኝ የፎቶ ኤሌክትሮኖች, ነገር ግን በዝቅተኛ ኃይሎች. በመጨረሻም, አንዳንድ የፎቶ ኤሌክትሮኖች (እና በከፊል ሪኮይል ኤሌክትሮኖች) በእቃው ወለል ላይ ያለውን እምቅ መከላከያ በማለፍ ከሱ ውስጥ መብረር ይችላሉ, ማለትም. ውጫዊ የፎቶ ኤሌክትሪክ ውጤት ሊኖር ይችላል.

ሁሉም የታወቁ ክስተቶች ግን በኤክስሬይ አቴንሽን ኮፊሸንት ላይ በጣም ያነሰ ተጽእኖ አላቸው። ብዙውን ጊዜ በመዋቅር ትንተና ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት ከአስር እስከ አንግስትሮምስ የሞገድ ርዝመት ያለው ኤክስ ሬይ እነዚህ ሁሉ የጎንዮሽ ጉዳቶች ችላ ሊባሉ ይችላሉ እና የአንደኛ ደረጃ የኤክስሬይ ጨረር መዳከም በአንድ በኩል ይከሰታል ተብሎ ይታሰባል ። መበታተን እና, በሌላ በኩል, በመምጠጥ ሂደቶች ምክንያት. ከዚያ የመቀነስ ቅንጅት እንደ ሁለት ጥምርታ ድምር ሊወከል ይችላል።

m/r = s/r + t/r , (2.17)

የት s / r የጅምላ መበተን Coefficient ነው, ይህም የተቀናጀ እና የማያስተላልፍና ምክንያት የኃይል ኪሳራ ግምት ውስጥ የሚያስገባ; t/r በፎቶ ኤሌክትሪክ መምጠጥ እና በባህሪያዊ ጨረሮች መነሳሳት ምክንያት የኃይል ኪሳራዎችን ከግምት ውስጥ የሚያስገባ የጅምላ መምጠጥ ቅንጅት ነው።

የኤክስሬይ ጨረርን ለማዳከም የመምጠጥ እና የመበታተን አስተዋፅኦ አቻ አይደለም። በመዋቅራዊ ትንተና ውስጥ ጥቅም ላይ ለሚውሉ ኤክስሬይዎች, የማይጣጣሙ መበታተን ችላ ሊባሉ ይችላሉ. የተቀናጀ መበታተን ዋጋ እንዲሁ ትንሽ እና ለሁሉም ንጥረ ነገሮች የማይለዋወጥ መሆኑን ከግምት ውስጥ ካስገባን ያንን መገመት እንችላለን ።

m/r » t/r , (2.18)

እነዚያ። የኤክስሬይ ጨረር መዳከም የሚወሰነው በዋነኝነት በመምጠጥ ነው። በዚህ ረገድ, ለጅምላ አቴንስ ኮፊሸን, ለፎቶ ኤሌክትሪክ ተጽእኖ ለጅምላ መሳብ ከላይ የተመለከቱት ህጎች ትክክለኛ ይሆናሉ.

የጨረር ምርጫ . በሞገድ ርዝመት ላይ የመሳብ (የማዳከም) ጥገኝነት ተፈጥሮ በተወሰነ ደረጃ በመዋቅራዊ ጥናቶች ውስጥ የጨረር ምርጫን ይወስናል። በክሪስታል ውስጥ ያለው ጠንካራ መምጠጥ በኤክስ ሬይ ንድፍ ውስጥ የዲፍራክሽን ነጠብጣቦችን መጠን በእጅጉ ይቀንሳል። በተጨማሪም, በጠንካራ መሳብ ምክንያት የሚከሰተው ፍሎረሰንት ፊልሙን ያበራል. ስለዚህ በጥናት ላይ ካለው ንጥረ ነገር የመጠጣት ገደብ በትንሹ ባነሰ የሞገድ ርዝመቶች መስራት ትርፋማ አይደለም። ይህ በስእል ውስጥ ካለው ሥዕላዊ መግለጫ በቀላሉ መረዳት ይቻላል. 2.6.

1. በጥናት ላይ ካለው ንጥረ ነገር ጋር አንድ አይነት አተሞችን ያካተተ አኖድ የሚወጣ ከሆነ፣ ያንን የመምጠጥ ገደብ እናገኛለን ለምሳሌ

ምስል.2.6. በአንድ ንጥረ ነገር ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ የኤክስሬይ ጥንካሬ ለውጥ.

የክሪስታል የመምጠጥ ኬ-ጠርዝ (ምስል 2.6 ፣ ጥምዝ 1) ከባህሪው ጨረር አንፃር በትንሹ ወደ ስፔክትረም አጭር የሞገድ ክልል ይቀየራል። ይህ ፈረቃ ከ 0.01-0.02 Å መስመር ስፔክትረም የጠርዝ መስመሮች አንጻር ነው. ሁልጊዜ የሚከናወነው በተመሳሳዩ ንጥረ ነገር ልቀት እና በመምጠጥ በእይታ አቀማመጥ ነው። የመምጠጥ ዝላይ ኤሌክትሮን ከአቶም ውጭ ካለው ደረጃ ለማውጣት ሊወጣ ከሚገባው ሃይል ጋር ስለሚዛመድ የ K-series ከባዱ መስመር በጣም ከሩቅ የአተም ደረጃ ወደ ኬ-ደረጃ የሚደረገው ሽግግር ጋር ይዛመዳል። ኤሌክትሮን ከአቶም ለማውጣት የሚያስፈልገው ኢነርጂ ሁል ጊዜ ኤሌክትሮን በጣም ከሩቅ ደረጃ ወደ ተመሳሳይ ኬ-ደረጃ ሲሸጋገር ከሚወጣው መጠን እንደሚበልጥ ግልፅ ነው። ከበለስ. 2.6 (ከርቭ 1) በመቀጠልም anode እና በጥናት ላይ ያለው ክሪስታል አንድ አይነት ንጥረ ነገር ከሆኑ በጣም ኃይለኛው የባህርይ ጨረር በተለይም K a እና K b መስመሮች ክሪስታል ደካማ የመምጠጥ ክልል ውስጥ ይገኛል. የመምጠጥ ወሰን. ስለዚህ, እንዲህ ዓይነቱ ጨረር በክሪስታል መሳብ ትንሽ ነው, እና ፍሎረሰንት ደካማ ነው.

2. የአቶሚክ ቁጥርን አንድ anode ብንወስድ ዜድ 1 ከተጠናው ክሪስታል በላይ፣ ከዚያም የዚህ አኖድ ጨረሮች፣ በMoseley ህግ መሰረት፣ በመጠኑ ወደ አጭር የሞገድ ርዝመት ክልል ይቀየራል እና በጥናት ላይ ካለው ተመሳሳይ ንጥረ ነገር የመጠጣት ገደብ አንፃር ይቀመጣል፣ በስእል. 2.6, ጥምዝ 2. እዚህ K b - መስመር ይዋጣል, በዚህ ምክንያት ፍሎረሰንት ይታያል, ይህም መተኮስን ሊያስተጓጉል ይችላል.

3. የአቶሚክ ቁጥሮች ልዩነት 2-3 ክፍሎች ከሆነ ዜድ, ከዚያም እንዲህ ያለ anode ያለውን ልቀት ስፔክትረም ወደ አጭር ማዕበል ክልል (የበለስ. 2.6, ጥምዝ 3) የበለጠ ይቀየራል. በመጀመሪያ ደረጃ የኤክስሬይ ልቀት በጠንካራ ሁኔታ የተዳከመ እና በሁለተኛ ደረጃ ኃይለኛ ፍሎረሰንት ፊልሙን በሚተኮስበት ጊዜ ስለሚያበራ ይህ ጉዳይ የበለጠ ምቹ አይደለም ።

በጣም ተስማሚ, ስለዚህ, anode ነው, በጥናት ላይ ያለውን ናሙና በደካማ ለመምጥ ክልል ውስጥ ተኝቶ ያለውን ባሕርይ ጨረር.

ማጣሪያዎች. በእኛ ግምት ውስጥ የተመረጠ የመምጠጥ ውጤት የአጭር ሞገድ ርዝመት ያለውን የጨረር ክፍል ለማዳከም በሰፊው ይሠራበታል. ይህንን ለማድረግ ብዙ መቶኛ ውፍረት ያለው ፎይል በጨረር መንገድ ላይ ይቀመጣል። ሚ.ሜ.ፎይል የተሰራው የመለያ ቁጥሩ ከ1-2 ክፍሎች ያነሰ ከሆነ ንጥረ ነገር ነው። ዜድ anode. በዚህ ሁኔታ, በስእል 2.6 (ጥምዝ 2) መሰረት, የፎይል መምጠጫ ባንድ ጠርዝ በ K a - እና K b - ልቀት መስመሮች እና በ K b - መስመር መካከል, እንዲሁም ቀጣይነት ያለው ስፔክትረም ይሆናል. በጣም ተዳክመዋል. የ K b ከ K a -radiation ጋር ሲነጻጸር ወደ 600 ገደማ ነው.ስለዚህ, b-radiation ከ a-radiation አጣርተናል, ይህም በጠንካራነት አይለወጥም. ማጣሪያው የመለያ ቁጥሩ ከ1-2 ክፍሎች ያነሰ ከሆነ ቁሳቁስ የተሰራ ፎይል ሊሆን ይችላል። ዜድ anode. ለምሳሌ በሞሊብዲነም ጨረር ላይ ሲሰራ ( ዜድ= 42) ፣ ዚርኮኒየም እንደ ማጣሪያ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል ( ዜድ= 40) እና ኒዮቢየም ( ዜድ= 41). በተከታታይ ኤምኤን ( ዜድ= 25)፣ ፌ( ዜድ= 26) ዜድ= 27) እያንዳንዱ የቀድሞ ንጥረ ነገሮች ለቀጣይ ማጣሪያ ሆነው ሊያገለግሉ ይችላሉ.

ፊልሙ ለፍሎረሰንት ጨረሮች እንዳይጋለጥ ማጣሪያው ክሪስታል ከተወሰደበት ክፍል ውጭ መቀመጥ እንዳለበት ግልጽ ነው.

የኤክስሬይ ጨረሮችን መበታተን- ኤክስሬይ ባልተሠራባቸው አቅጣጫዎች በአንድ ንጥረ ነገር መበተን ብራግ - Wolfe ሁኔታ.

ተስማሚ በሆነ ክሪስታል ውስጥ የመለጠጥ ሞገዶች በፔርዲክቲክ ኖዶች ላይ በሚገኙ አቶሞች። ላቲስ በውጤቱም, ሲወሰን ብቻ ይከሰታል. አቅጣጫዎች. ቬክተር , ከተገላቢጦሽ ጥልፍ ቬክተሮች አቅጣጫዎች ጋር ይጣጣማል : Q=k 2 - 1, የት 1 እና 2 - የክስተቱ ሞገድ እና የተበታተኑ ሞገዶች, በቅደም ተከተል. በተገላቢጦሽ ጥልፍ ቦታ ላይ ያለው የተበታተነ ጥንካሬ ስርጭት በዲ-ቅርጽ ያለው የሎው-ብራግ ቁንጮዎች በተገላቢጦሽ ጥልፍልፍ አንጓዎች ላይ ነው. የአተሞች ከላቲስ ቦታዎች መፈናቀል የክሪስታልን ወቅታዊነት እና ጣልቃገብነት ይጥሳሉ። ምስሉ እየተቀየረ ነው. በዚህ ሁኔታ, ከ maxima ጋር (በአማካኝ ወቅታዊ ጥልፍልፍ በተዛባ ክሪስታል ውስጥ መለየት የሚቻል ከሆነ የሚቆይ), በተበታተነው የኃይለኛነት ስርጭት ውስጥ ለስላሳ አካል ይታያል. እኔ 1 (ጥ)፣ ከዲ.አር ጋር የሚዛመድ አር. ኤል. በክሪስታል ጉድለቶች ላይ.

ከላስቲክ መበታተን ጋር, ዲ.አር. አር. ኤል. በኤሌክትሮኒካዊ ስርአተ ክሪስታል መነቃቃት ፣ ማለትም የኮምፕተን መበተን (ተመልከት) በማይለዋወጡ ሂደቶች ምክንያት ሊሆን ይችላል። የኮምፕተን ተጽእኖ) እና በፕላዝማ መነቃቃት መበተን (ተመልከት የፕላዝማ ጠንካራ ሁኔታ). በስሌቶች እርዳታ ወይም ሙከራዎች, እነዚህ ክፍሎች D. r በማድመቅ ሊገለሉ ይችላሉ. አር. ኤል. በክሪስታል ጉድለቶች ላይ. በአሞርፊክ, በፈሳሽ እና በጋዝ ንጥረ ነገሮች ውስጥ, የረጅም ጊዜ ቅደም ተከተል በሌለበት, መበታተን ብቻ የተበታተነ ነው.

የኃይለኛነት ስርጭት እኔ 1 (ጥ) ዲ. አር. አር. ኤል. ክሪስታል በብዙ የእሴቶች ክልል ውስጥ , ከተገላቢጦሽ ጥልፍልፍ ወይም ከበርካታ ሕዋሳት አጠቃላይ አሃድ ሴል ጋር የሚዛመድ, ስለ ክሪስታል ባህሪያት እና ስለ ጉድለቶቹ ዝርዝር መረጃ ይዟል. የሙከራ እኔ 1 (ጥ) monochromatic በመጠቀም ዘዴን በመጠቀም ማግኘት ይቻላል. ኤክስሬይ እና ክሪስታልን በተለያዩ መጥረቢያዎች ዙሪያ እንዲያዞሩ እና የሞገድ ቬክተሮችን አቅጣጫ እንዲቀይሩ ያስችልዎታል k 1 ፣ k 2፣ የተለያዩ ፣ ስለሆነም ፣ በሰፊው እሴት ውስጥ. ያነሰ ዝርዝር መረጃ ማግኘት ይቻላል ዴቢ - የሼሬራ ዘዴወይም የላው ዘዴ.

ተስማሚ በሆነ ክሪስታል D.r.r.l. በሙቀት ለውጦች ምክንያት እና ዜሮ መለዋወጥጥልፍልፍ አቶሞች እና አንድ ወይም ከዚያ በላይ ያለውን ልቀት እና ለመምጥ ሂደቶች ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል. . በትንሹ ዋና ሚና የሚጫወተው በአንድ-ፎኖን መበተን ነው ፣ በዚህ ውስጥ ፎኖኖች ብቻ q=Q-G፣ የት በጣም ቅርብ የሆነው የተገላቢጦሽ ጥልፍልፍ ቬክተር ነው። . የእንደዚህ አይነት መበታተን ጥንካሬ አይ 1 ቲ ( ) በሞናቶሚክ ተስማሚ ክሪስታሎች ውስጥ, በ f-loy ይወሰናል

የት ኤን- የክሪስታል የመጀመሪያ ደረጃ ሴሎች ብዛት; - መዋቅራዊ ስፋት, - ዴቢ-ዎለር ፋክተር፣ ቲየአቶም ብዛት ነው - ድግግሞሽ እና. የፎኖን ቬክተሮች ማዕበል ቬክተር ያለው ቅርንጫፍ . በትንሹ ድግግሞሽ, ማለትም, ወደ ተገላቢጦሽ የጭረት አንጓዎች በሚጠጉበት ጊዜ, በ 1/ ይጨምራል. 2. ለቬክተሮች መግለጽ , ከአቅጣጫዎች ጋር ትይዩ ወይም ቀጥ ያለ,, በኩቢክ ክሪስታሎች ውስጥ, በተለየ ሁኔታ ግምት ውስጥ ሲሰጡ, ለእነዚህ አቅጣጫዎች የመወዛወዝ ድግግሞሾችን ማግኘት ይችላሉ.

ባልተለመዱ ክሪስታሎች ውስጥ ፣ ውስን መጠን ያላቸው ጉድለቶች የመደበኛ ነጸብራቅ ጥንካሬን ወደ መዳከም ይመራሉ አይ 0 () እና ለዲ.ር.ር.ኤል. እኔ 1 (ጥ) በስታቲስቲክስ ላይ በጉድለቶች ምክንያት መፈናቀል እና መዋቅራዊ ስፋት ለውጦች ( ኤስ- ጉድለቱ አጠገብ ያለው የሕዋስ ቁጥር, - የጉዳቱ ዓይነት ወይም አቅጣጫ). በትንሹ የተዛባ ክሪስታሎች ውስጥ ጉድለቶች ዝቅተኛ ትኩረት (በአንድ ክሪስታል ውስጥ ያሉ ጉድለቶች ብዛት) እና ጥንካሬ D.r.r.l.

የት እና Fourier ክፍሎች ናቸው.

መፈናቀል ከርቀት ይቀንሳል አርከጉድለት እንደ 1/ አር 2, በውጤቱም, በትንሹ እና በተገላቢጦሽ ጥልፍ ቦታዎች አጠገብ እኔ 1 (ጥ) እንደ 1 ይጨምራል 2. አንግል ሱስ እኔ 1 (ጥ) ለተለያዩ ዓይነቶች እና ሲሜትሮች ጉድለቶች በጥራት የተለየ ነው ፣ እና እሴቱ እኔ 1 (ጥ) የሚወሰነው በጉድለት ዙሪያ ባለው የተዛባ መጠን ነው። የስርጭት ጥናት እኔ 1 (ጥ) የነጥብ ጉድለቶችን በያዙ ክሪስታሎች ውስጥ (ለምሳሌ ፣ የመሃል አተሞች እና ክፍት ቦታዎች በጨረር ቁሳቁሶች ፣ ንፅህና አተሞች በደካማ ጠንካራ መፍትሄዎች) ፣ ስለ ጉድለቶች አይነት ፣ አመለካከታቸው ፣ በፍርግርጉ ውስጥ ያለው አቀማመጥ ፣ ውቅር ዝርዝር መረጃ ለማግኘት ያስችላል ። ጉድለቱን የሚፈጥሩ አተሞች ፣ የኃይሎች ዲስፖሎች ፣ ጉድለቶች በክሪስታል ላይ ይሰራሉ።

የነጥብ ጉድለቶች ወደ ቡድኖች ሲጣመሩ, ጥንካሬው እኔ 1በትናንሽ መስክ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ፣ ግን በአንፃራዊነት ትናንሽ ክልሎች ውስጥ በአንጓዎች አቅራቢያ ባለው የተገላቢጦሽ ጥልፍልፍ ቦታ ላይ ያተኮረ እና በ ( አር 0- ጉድለቱ መጠን) በፍጥነት ይቀንሳል.

የወንዝ ጥልቀት D. አካባቢዎችን ማጥናት. አር. ኤል. በእርጅና መፍትሄዎች ውስጥ የሁለተኛው ደረጃ ቅንጣቶች መጠን, ቅርፅ እና ሌሎች ባህሪያትን ለማጥናት ያስችላል. በጨረር ወይም በተበላሸ ውስጥ የትንሽ ራዲየስ ቀለበቶች። ቁሳቁሶች.

መቼ ማለት ነው። ትላልቅ ጉድለቶች መካከል በማጎሪያ, ክሪስታል አጥብቆ የተዛባ በአካባቢው ብቻ ሳይሆን ጉድለቶች አጠገብ, ነገር ግን ደግሞ በአጠቃላይ, ስለዚህም በውስጡ አብዛኛው የድምጽ መጠን . በውጤቱም, የዴቢ-ዎለር መንስኤ እና ትክክለኛ ነጸብራቅ ጥንካሬ እኔ 0በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል, እና ስርጭቱ እኔ 1 (ጥ) በጥራት እንደገና ተገንብቷል፣ ከተገላቢጦሽ ጥልፍልፍ ቦታዎች በትንሹ የተፈናቀሉ የሰፋ ጫፎችን ይፈጥራል፣ ስፋታቸውም እንደ ጉድለቶች መጠን እና ትኩረት ይወሰናል። በሙከራ ደረጃ፣ እንደ ሰፋ ያሉ ብራግ ጫፎች (ኳሲ-መስመሮች በዴቢግራም ላይ) ተደርገው ይወሰዳሉ፣ እና በአንዳንድ ሁኔታዎች ልዩነት ይስተዋላል። ጥንድ ጫፎችን ያቀፈ ድርብ አይ 0 እና እኔ 1. እነዚህ ተፅእኖዎች በእርጅና ጊዜ በሚታዩ ውህዶች እና በጨረር ቁሳቁሶች ውስጥ ይታያሉ.

በተሰበሰበ መፍትሄዎች, አንድ-ክፍል ማዘዣ ክሪስታሎች, ferroelectrics ያለመሆን በ otd ምክንያት አይደለም. ጉድለቶች, እና መለዋወጥ. ትኩረት እና vnutr መካከል inhomogeneities. መለኪያዎች እና እኔ 1 (ጥ) በምቾት እንደ መበታተን ሊቆጠር ይችላል። ኛ. መለዋወጥ የእነዚህ መለኪያዎች ሞገድ ( q=Q-G). ለምሳሌ, በሁለትዮሽ መፍትሄዎች A - B በአንድ ሴል አንድ አቶም, በስታቲክ መበተንን ችላ ማለት. ማካካሻዎች

የት ሀ እና ረ ለ- የአተሞች A እና B የአቶሚክ መበታተን ምክንያቶች; - ትኩረትን - የግንኙነት መለኪያዎች ፣ - በጥልፍ ቬክተር የተለዩ ጥንድ አንጓዎችን የመተካት ዕድል ግን, አቶሞች ሀ. በመወሰን እኔ 1 (ጥ) በተገላቢጦሽ ላቲስ በጠቅላላው ሕዋስ ውስጥ እና የፎሪየር ትራንስፎርሜሽን f-tion ካደረጉ በኋላ ለመበስበስ ሊገኙ ይችላሉ. ማስተባበር ሉል. በስታቲክ ላይ መበተን በጥንካሬው መረጃ ላይ በመመስረት ማካካሻዎች አይካተትም። እኔ 1 (ጥ) በብዙ የተገላቢጦሽ ላቲስ ሴሎች. ማከፋፈያዎች እኔ 1 (ጥ) እንዲሁም በቀጥታ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል ለተለያዩ የመፍትሄ ሃሳቦችን የማዘዝ ኃይል መወሰን ግንጥንድ መስተጋብር እና ቴርሞዳይናሚክስ ሞዴል ውስጥ. ባህሪያት. ባህሪያት D.r.r.l. ብረት ልዩነቶችን ለማዳበር የተፈቀዱ መፍትሄዎች. የምርምር ዘዴ truss-surfaceቅይጥ.

የ 2 ኛ ዓይነት እና ወሳኝ የደረጃ ሽግግር ነጥቦች ቅርብ በሆኑ ግዛቶች ውስጥ ባሉ ስርዓቶች ውስጥ። በመበስበስ ኩርባዎች ላይ ነጥቦች, ውጣውሮቹ በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራሉ እና ትልቅ መጠን ይሆናሉ. ከፍተኛ ትችት ይፈጥራሉ። ዲ.አር. አር. ኤል. በተገላቢጦሽ ጥልፍ ቦታዎች አካባቢ. ጥናቱ ስለ ደረጃ ሽግግሮች ባህሪያት እና ስለ ቴርሞዳይናሚክስ ባህሪ ጠቃሚ መረጃ ይሰጣል. ከመሸጋገሪያ ነጥቦች አጠገብ ያሉ መጠኖች.

የሙቀት ኒውትሮን በስታቲስቲክስ መበተን ከዲ አር ጋር ተመሳሳይነት የሌላቸው ኢ-ሆሞጂኒቲዎች. አር. ኤል. እና በተመሳሳይ f-lams ይገለጻል. የኒውትሮን መበታተን ጥናት ተለዋዋጭነትን ለመመርመር ያስችላል የአቶሚክ ንዝረት እና መለዋወጥ ባህሪያት. ተመሳሳይነት የሌላቸው (ተመልከት ኢላስቲክ የኒውትሮን መበታተን).

ብርሃን፡ጄምስ አር., የኤክስሬይ ዲፍራክሽን ኦፕቲካል መርሆዎች, ትራንስ. ከእንግሊዝኛ, ኤም., 1950; Iveronova V. I., Revkevich G.P., የኤክስሬይ መበታተን ጽንሰ-ሐሳብ, 2 ኛ እትም, ኤም., 1978; Iveronova V. I., Katsnelson A. A., የአጭር ጊዜ ቅደም ተከተል በጠንካራ መፍትሄዎች, ኤም., 1977; Cowley J., Diffraction ፊዚክስ, ትራንስ. ከእንግሊዝኛ, ኤም., 1979; Krivoglaz M A., X-ray እና neutron diffraction ተስማሚ ባልሆኑ ክሪስታሎች, K., 1983; እሱ፣ ሃሳባዊ ባልሆኑ ክሪስታሎች ውስጥ ባሉ ኢንሆሞጀኔቲስ መዋዠቅ የኤክስሬይ እና የኒውትሮን ስርጭት ስርጭት፣ K.፣ 1984።

ኤም.ኤ. ክሪቮግላዝ.