Synchronized Detection of X-Ray and Secondary Fluorescent Radiation of a Sample by Monophoton Sensors

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The structure of a device designed to detect X-ray and optical photons ascending from a sample irradiated with synchrotron radiation or X-ray tube radiation and the principles of its operation are described. The operation of the device consists of determining the delay time of the specified optical photons relative to the X-ray photons. Block diagrams of the main components of the device, outlining the principles of their operation, are given: a monophoton X-ray sensor, a monophoton optical sensor, and a unit for determining the time delay. The areas of scientific and applied use of information obtained with the help of the considered device are indicated.

About the authors

A. P. Kalinin

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics, Russian Academy of Sciences

Email: victor_egorov@mail.ru
Moscow, Russia

V. V. Egorov

Space Research Institute, Russian Academy of Sciences

Email: victor_egorov@mail.ru
Moscow, Russia

A. I. Rodionov

Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences

Email: victor_egorov@mail.ru
Moscow, Russia

I. D. Rodionov

Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences

Email: victor_egorov@mail.ru
Moscow, Russia

I. P. Rodionova

Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences

Author for correspondence.
Email: victor_egorov@mail.ru
Moscow, Russia

References

  1. Андреев П.В., Трушин В.Н., Фаддеев М.А. Рентгеновский фазовый анализ поликристаллических материалов. Н. Новгород: Нижегородский ГУ, 2012.
  2. Анфимов Д.Р., Голяк Иг.С., Небритова О.А., Фуфурин И.Л. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 10. С. 10.
  3. Матвеева И.А., Шашкова В.Т., Любимов А.В. и др. // Хим. физика. 2019. Т. 38. № 9. С. 30.
  4. Гласкер Дж.П., Трублад К.Н. Анализ кристаллической структуры. М.: Мир, 1974.
  5. Чижов П., Левин Э., Митяев А., Тимофеев А. Приборы и методы рентгеновской и электронной дифракции. М.: МФТИ, 2011.
  6. Синицын Д.О., Лунин В.Ю., Грум-Гржимайло А.Н. и др. // Хим. физика. 2014. Т. 33. № 7. С. 21.
  7. Жорин В.А., Киселев М.Р., Мухина Л.Л., Пуряева Т.П., Разумовская И.В. // Хим. физика. 2008. Т. 27. № 2. С. 39.
  8. https://vk.com/@luconpro-vse-o-metode-rentgenofluorescentnogo-analiza-rfa-kak-eto-rab
  9. Черноруков Н.Г., Нипрук О.В. Теория и практика рентгенофлуоресцентного анализа. Электронное учебно-методическое пособие. Н. Новгород: Нижегородский ГУ, 2012.
  10. Belov A.A., Korovin N.A., Rodionov A.I. et al. // Automation Remote Control. 2014. V. 75. № 8. P. 1479.
  11. Родионов И.Д., Родионов А.И., Родионова И.П. и др. // Хим. физика. 2019. Т. 38. № 11. С. 1; https://doi.org/10.1134/S0207401X19070136
  12. Родионов А.И., Родионов И.Д., Родионова И.П. и др. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 10. С. 61; https://doi.org/10.31857/S0207401X21100113

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (39KB)
3.

Download (24KB)
4.

Download (23KB)
5.

Download (17KB)
6.

Download (16KB)

Copyright (c) 2023 А.П. Калинин, В.В. Егоров, А.И. Родионов, И.Д. Родионов, И.П. Родионова