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Diffraction in neutron imaging—A review

中子成像 中子 中子散射 中子衍射 中子反射计 光学 互易晶格 中子源 材料科学 物理 衍射 小角中子散射 核物理学
作者
Robin Woracek,J.R. Santisteban,Anna Fedrigo,Markus Ströbl
出处
期刊:Nuclear Instruments and Methods in Physics Research [Elsevier BV]
卷期号:878: 141-158 被引量:118
标识
DOI:10.1016/j.nima.2017.07.040
摘要

Neutron imaging is a highly successful experimental technique ever since adequate neutron sources were available. In general, neutron imaging is performed with a wide wavelength spectrum for best flux conditions in transmission geometry. Neutrons provide outstanding features in the penetration of many structural materials, which often makes them more suited for bulk sample studies than other forms of radiation, often in particular as they are also highly sensitive to some light elements, especially Hydrogen. In contrast to neutron scattering applications, imaging resolves macroscopic structures, nowadays down to, in the best case, below 10 micrometre, directly in real space. However, since more than a decade there is a growing number of techniques and applications in neutron imaging that – supported by powerful neutron sources – are taking advantage of wavelength resolved measurements. In this review we summarize and discuss this outstanding development and how wavelength resolved transmission neutron imaging is successfully exploiting diffraction mechanisms to access crystal structure information in the Angstrom regime, which conventionally is probed in reciprocal space by diffraction techniques. In particular the combination of information gained in real space and on crystallographic length scales makes this neutron imaging technique a valuable tool for a wide range of new applications, while it also qualifies neutron imaging to fully profit from the new generation of powerful pulsed neutron sources.
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