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Deutsche Tagung f ¨ur Forschung mit ... - SNI-Portal

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Methoden und Instrumentierung Poster: Mi., 14:00–16:30 M-P91<br />

Röntgen-Gitterinterferometrie: Funktionsweise und Anwendungen<br />

Timm Weitkamp 1 , Christian David 2 , Ana Diaz 2 , Oliver Bunk 2 , Franz<br />

Pfeiffer 2 , Marco Stampanoni 2 , Eric Ziegler 3 , Luca Peverini 3<br />

1 Inst. f. Synchrotronstrahlung / ANKA, <strong>Forschung</strong>szentrum Karlsruhe, Postfach 36 40,<br />

D-76021 Karlsruhe – 2 Paul Scherrer Institut, CH-5232 Villigen PSI – 3 European Synchrotron<br />

Radiation Facility, B.P. 220, F-38043 Grenoble<br />

Gitter-Interferometrie für harte Röntgenstrahlung ist eine relativ junge Entwicklung<br />

[1,2]. Sie ermöglicht quantitative Phasen-Tomographie und -radiographie [3] <strong>mit</strong> Strahlung<br />

von begrenzter Kohärenz bei großen Gesichtsfeldern [4]. Im Vergleich zu anderen<br />

interferometrischen Methoden zeichnet sie sich weiterhin durch einen einfachen Aufbau<br />

(Abb. 1) <strong>mit</strong> hoher mechanischer Stabilität aus. Durch eine geeignete Erweiterung des<br />

Aufbaus kann ein Gitter-Interferometer auch effizient <strong>mit</strong> Strahlung aus herkömmlichen<br />

Röntgenröhren (etwa einer Drehanode) und sogar <strong>mit</strong> Neutronen benutzt werden<br />

[4,5,6]. Außer für Radiographie und Tomographie ist die Methode u. a. zur Charakterisierung<br />

von Wellenfronten und/oder röntgenoptischen Bauelementen geeignet [7].<br />

Die Präsentation zeigt die Funktionsweise eines Gitterinterferometers auf, stellt dessen<br />

Leistungsmerkmale in den Kontext bereits existierender Phase-imaging-Methoden und<br />

zeigt Demonstrationsbeispiele für Anwendungen.<br />

[1] C. David, B. Nöhammer, H. H. Solak, and E. Ziegler, Appl. Phys. Lett. 81 (2002)<br />

3287.<br />

[2] A. Momose, S. Kawamoto, I. Koyama, Y. Hamaishi, K. Takai, and Y. Suzuki, Jpn.<br />

J. Appl. Phys. 42 (2003) L866.<br />

[3] T. Weitkamp, A. Diaz, C. David, F. Pfeiffer, M. Stampanoni, P. Cloetens, Opt.<br />

Express 13 (2005) 6296.<br />

[4] F. Pfeiffer, T. Weitkamp, O. Bunk, and C. David, Nature Physics 2 (2006) 258.<br />

[5] F. Pfeiffer et al., in Vorbereitung.<br />

[6] C. David, F. Pfeiffer, and T. Weitkamp, Europ. Patentantrag EP05012121, Eingangsdatum<br />

6. Juni 2005.<br />

[7] T. Weitkamp, B. Nöhammer, A. Diaz, C. David, and E. Ziegler, Appl. Phys. Lett.<br />

86 (2005) 054101.<br />

Abb. 1: Gitterinterferometrische<br />

Radiographie. Links:<br />

Schematischer Aufbau. Mitte:<br />

Detail eines rekonstruierten<br />

Phasenbildes (Bein einer<br />

Spinne). Rechts: Nichtinterferometrisches<br />

Bild derselben<br />

Probe.

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