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1.3. Neutronenoptik 23 hohe Energieauflösung der Größenordnung 10−7 eV erreicht. Durch die Anregung eines Silizium-(111)-Kristalls mit einer Frequenz von 2-30 MHz wurde eine deutliche Verbreiterung der Reflektivität in Abhängigkeit der Anregungsamplitude erreicht (die Angaben in Abb. 1.5 entsprechen den Spannungen, die an den Piezo-Kristall angelegt wurden). Die Funktionsweise des verwendeten Doppler-Drive Spektrometer wird in Abschnitt 2.2.4 näher beschrieben. Abbildung 1.5: Versuchsaufbau und Ergebnis einer Transmissionsmessung aus [19], bei der ein Siliziumkristall mit einer Frequenz von 2.37 MHz angeregt wurde. Polarisierende Kristalle Für die Erzeugung eines polarisierten Neutronenstrahls (siehe anschließenden Abschnitt) ist von Bedeutung, dass der Brechungsindex (2.10) eines magnetischen Mediums vom Vorzeichen der magnetischen Streulänge und damit vom Spinzustand des Neutrons abhängt. Somit kann es zur Reflexion von nur einer Spinkomponente kommen. Passt man etwa in Abbildung 1.6: Prinzip eines polarisierenden Spiegels (links). Reflektivität und Winkeltoleranz für verschiedene Strukturen aus [20]. Superspiegeln den Brechungsindex der magnetischen Komponente für jenen Spinzustand, der aus dem Strahl entfernt werden soll, an den der unmagnetischen Komponente an, kommt es zu keiner Interferenz und die Reflexion unterbleibt. Durch Aneinanderreihen
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