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#rontgenrohre — Public Fediverse posts

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  1. Wie groß wird der #Fokus wirklich?
    Hier kommt es auf die Quelle an. Eine traditionelle #Röntgenröhre hat einen #Quellfleck im mm-Bereich, welcher vielleicht 1:1 abgebildet wird. Eine #Mikrofokusquelle liegt bei etwa 10–100 µm, moderne Quellen im sub-µm-Bereich.

    Auch am #Synchrotron ist die Quelle ca. 10 µm groß – aber in vielleicht 100 Metern Entfernung. Bei einer #Brennweite von 100 Millimetern ist somit eine geometrische Verkleinerung möglich, Fokusgrößen bei 100 nm sind gut erreichbar.

    6/N

  2. Wie groß wird der #Fokus wirklich?
    Hier kommt es auf die Quelle an. Eine traditionelle #Röntgenröhre hat einen #Quellfleck im mm-Bereich, welcher vielleicht 1:1 abgebildet wird. Eine #Mikrofokusquelle liegt bei etwa 10–100 µm, moderne Quellen im sub-µm-Bereich.

    Auch am #Synchrotron ist die Quelle ca. 10 µm groß – aber in vielleicht 100 Metern Entfernung. Bei einer #Brennweite von 100 Millimetern ist somit eine geometrische Verkleinerung möglich, Fokusgrößen bei 100 nm sind gut erreichbar.

    6/N

  3. Wie groß wird der #Fokus wirklich?
    Hier kommt es auf die Quelle an. Eine traditionelle #Röntgenröhre hat einen #Quellfleck im mm-Bereich, welcher vielleicht 1:1 abgebildet wird. Eine #Mikrofokusquelle liegt bei etwa 10–100 µm, moderne Quellen im sub-µm-Bereich.

    Auch am #Synchrotron ist die Quelle ca. 10 µm groß – aber in vielleicht 100 Metern Entfernung. Bei einer #Brennweite von 100 Millimetern ist somit eine geometrische Verkleinerung möglich, Fokusgrößen bei 100 nm sind gut erreichbar.

    6/N

  4. Wie groß wird der #Fokus wirklich?
    Hier kommt es auf die Quelle an. Eine traditionelle #Röntgenröhre hat einen #Quellfleck im mm-Bereich, welcher vielleicht 1:1 abgebildet wird. Eine #Mikrofokusquelle liegt bei etwa 10–100 µm, moderne Quellen im sub-µm-Bereich.

    Auch am #Synchrotron ist die Quelle ca. 10 µm groß – aber in vielleicht 100 Metern Entfernung. Bei einer #Brennweite von 100 Millimetern ist somit eine geometrische Verkleinerung möglich, Fokusgrößen bei 100 nm sind gut erreichbar.

    6/N