移动光束衍射几何:DIAD衍射扫描探针应用
材料科学
2025-11-07 v1 数据分析、统计与概率
仪器与探测器
摘要
理解微结构、应变、相变和材料行为之间的相互作用在许多科学领域都至关重要。然而,对这些相关性进行量化具有挑战性,因为这需要使用多个仪器和技术,往往分散在空间和时间上。Dual Imaging And Diffraction (DIAD)光束在Diamond设施设计用于解决这一挑战。DIAD允许用户可视化内部结构、识别组成/相变化并测量应变。DIAD提供两个独立的光束组合于单个样品位置,从而实现准同时的X射线计算机断层扫描和X射线粉末衍射。DIAD配置的独特功能是能够执行图像引导衍射,其中微米级衍射光束在不移动样品的情况下扫描整个成像视野区域。这种移动光束衍射几何使研究能够探索快速演化和易受运动影响的过程和样品。本文讨论了新颖的移动光束衍射几何,呈现了用于几何标定和数据降密程序的最新研究结果。我们的测量确认衍射对下游正常于入射光束的探测器位置最敏感。观察到的数据表明,KB镜的运动与固定孔口狭缝组合结果为光束探针的刚性平移,而不会影响入射光束路径相对于样品的角度。我们的测量表明,当校准区域与探测样品区域之间的距离小于或等于光束斑点大小时,最近邻标定可以实现与自标定几何相同的准确度。我们显示,移动光束衍射几何的绝对误差仍小于0.0001,这是我们观察到该光束台在稳定光束运行下观察到的精度。
引用
@article{arxiv.2511.04463,
title = {The Moving Beam Diffraction Geometry: the DIAD Application of a Diffraction Scanning-Probe},
author = {Alberto Leonardi and Andrew James and Christina Reinhard and Michael Drakopoulos and Ben Williams and Hans Dehyle and Jacob Filik and Liam Perera and Sharif Ahmed},
journal= {arXiv preprint arXiv:2511.04463},
year = {2025}
}
备注
Accepted for publication in Journal of Applied Crystallography