#rontgentrot — Public Fediverse posts
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… und noch etwas #RöntgenTröt zum Abend …
Hier drei Folien aus einem Disputationsvortrag. Mehr Infos in den Bildbeschreibungen.
#Röntgen-#Wellenleiter nutzen wir zur Erhöhung der räumlichen #Kohärenz der #Synchrotron-Strahlung. Dazu wird der Röntgenstrahl mit elliptisch geformten Spiegeln auf ca. 300 Nanometer fokussiert und in einen <100 nm kleinen Kanal gekoppelt. Die analytischen und numerischen Rechnungen zeigen, dass sich – wie gewünscht – die #Kohärenzlänge erhöht.
Bessere Bildqualität!
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… und noch etwas #RöntgenTröt zum Abend …
Hier drei Folien aus einem Disputationsvortrag. Mehr Infos in den Bildbeschreibungen.
#Röntgen-#Wellenleiter nutzen wir zur Erhöhung der räumlichen #Kohärenz der #Synchrotron-Strahlung. Dazu wird der Röntgenstrahl mit elliptisch geformten Spiegeln auf ca. 300 Nanometer fokussiert und in einen <100 nm kleinen Kanal gekoppelt. Die analytischen und numerischen Rechnungen zeigen, dass sich – wie gewünscht – die #Kohärenzlänge erhöht.
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… und noch etwas #RöntgenTröt zum Abend …
Hier drei Folien aus einem Disputationsvortrag. Mehr Infos in den Bildbeschreibungen.
#Röntgen-#Wellenleiter nutzen wir zur Erhöhung der räumlichen #Kohärenz der #Synchrotron-Strahlung. Dazu wird der Röntgenstrahl mit elliptisch geformten Spiegeln auf ca. 300 Nanometer fokussiert und in einen <100 nm kleinen Kanal gekoppelt. Die analytischen und numerischen Rechnungen zeigen, dass sich – wie gewünscht – die #Kohärenzlänge erhöht.
Bessere Bildqualität!
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… und noch etwas #RöntgenTröt zum Abend …
Hier drei Folien aus einem Disputationsvortrag. Mehr Infos in den Bildbeschreibungen.
#Röntgen-#Wellenleiter nutzen wir zur Erhöhung der räumlichen #Kohärenz der #Synchrotron-Strahlung. Dazu wird der Röntgenstrahl mit elliptisch geformten Spiegeln auf ca. 300 Nanometer fokussiert und in einen <100 nm kleinen Kanal gekoppelt. Die analytischen und numerischen Rechnungen zeigen, dass sich – wie gewünscht – die #Kohärenzlänge erhöht.
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In ca. einer halben Stunde geht hier eine Runde #RöntgenTröt los.
Heute im Angebot:#Röntgen-#Wellenleiter
– Einleitung,
– analytisches #Modell,
– numerische #Simulation,
– und ein paar experimentelle Daten.Siehe auch Osterhoff 2008¹, Osterhoff und Salditt 2009²
¹ https://www.roentgen.physik.uni-goettingen.de/~mosterh/dipl.pdf
² http://sci.photos/Publications/Osterhoff2009.html, doi:10.1016/j.optcom.2009.05.008 [NoAccess] -
In ca. einer halben Stunde geht hier eine Runde #RöntgenTröt los.
Heute im Angebot:#Röntgen-#Wellenleiter
– Einleitung,
– analytisches #Modell,
– numerische #Simulation,
– und ein paar experimentelle Daten.Siehe auch Osterhoff 2008¹, Osterhoff und Salditt 2009²
¹ https://www.roentgen.physik.uni-goettingen.de/~mosterh/dipl.pdf
² http://sci.photos/Publications/Osterhoff2009.html, doi:10.1016/j.optcom.2009.05.008 [NoAccess] -
In ca. einer halben Stunde geht hier eine Runde #RöntgenTröt los.
Heute im Angebot:#Röntgen-#Wellenleiter
– Einleitung,
– analytisches #Modell,
– numerische #Simulation,
– und ein paar experimentelle Daten.Siehe auch Osterhoff 2008¹, Osterhoff und Salditt 2009²
¹ https://www.roentgen.physik.uni-goettingen.de/~mosterh/dipl.pdf
² http://sci.photos/Publications/Osterhoff2009.html, doi:10.1016/j.optcom.2009.05.008 [NoAccess] -
In ca. einer halben Stunde geht hier eine Runde #RöntgenTröt los.
Heute im Angebot:#Röntgen-#Wellenleiter
– Einleitung,
– analytisches #Modell,
– numerische #Simulation,
– und ein paar experimentelle Daten.Siehe auch Osterhoff 2008¹, Osterhoff und Salditt 2009²
¹ https://www.roentgen.physik.uni-goettingen.de/~mosterh/dipl.pdf
² http://sci.photos/Publications/Osterhoff2009.html, doi:10.1016/j.optcom.2009.05.008 [NoAccess]