Cтраница 3
Дифракционная картина, соответствующая монокристаллу, получена только для железных пленок, осажденных на NaCl; при использовании других подложек, как правило, наблюдались рефлексы в виде дуг от кристаллов с несколькими ориентациями одновременно. Аналогичные результаты получены Шираи при изучении структуры хромовых [103] и молиб деновых [104, 105] пленок. [31]
Дифракционная картина возникает при большом числе электронов, однако она не зависит от плотности пучка ( опыт Сушкина, Бибермана и Фабриканта), так что не является проявлением взаимодействия электронов между собой. [32]
Дифракционная картина представляет собой систему эквидистантных светлых н темных полос. [33]
Дифракционная картина состоит кз резкого максимума освещенности, отвечающего углу дифракции aQi и совокупности эквидистантных максимумов, интенсивность которых становится все меньше и меньше по мере увеличения угла дифракции. [34]
Дифракционные картины в зонах Френеля и Фраунгофера существенно различаются, поскольку в дифракции Френеля наибольшую роль играют участки дифракционной системы, ближайшие к точке наблюдения, в то время как в дифракцию Фраунгофера вносит свой вклад вся система в целом. Мы будем рассматривать только фраунгоферову дифракцию; примеры дифракции Френеля будут даны в задачах в конце главы. [35]
Дифракционная картина, представленная на рис. 14.10, с, является изображением в реальном пространстве. [36]
Дифракционные картины от монокристаллов, полученные в сходящемся пучке и представляющие собой наборы линий, наблюдались в рентгеновских лучах, электронных пучках и других излучениях при разнообразных экспериментальных условиях. В дифракционных картинах, которые получены с помощью рентгеновских лучей, излученных внутри монокристалла, образуются линии Косселя. Почти аналогичные линии Кикучи образуются, когда электроны, диффузно и неупруго рассеянные в кристалле, дифрагируют в кристалле. Эти и все другие похожие типы картин, обсуждаемые в данной главе, мы назовем в общем как картины К. [37]
Дифракционная картина, возникающая при рассеянии рентгеновских лучей кристаллами, содержащими большое количество дислокаций, формируется в результате самоусреднения интенсивности по достаточно большому объему облучаемого материала. Проанализируем физические картины, приводящие к самоусреднению. [38]
Дифракционная картина наблюдается на экране 2, распределение освещенности вдоль которого представлено на рис. 5.1.6. Случай а соответствует малому расстоянию между экранами, при котором освещенность постоянна в пределах геометрического изображения щели. [40]
![]() |
Пояснение к расчету дифракционной картины от двух щелей. [41] |
Дифракционная картина от входной щели 2а может быть использована для измерения ее ширины. [42]
![]() |
Сечение дифракционной решетки ( а и ее схематическое. [43] |
Дифракционная картина на решетке определяется как результат взаимной интерференции волн, идущих от всех щелей. [44]
![]() |
Искажение поля сферической преградой для разных углов падения. [45] |