Вводная лекция.
Рентгеновское излучение. Источники и особенности взаимодействия с веществом. Влияние особенностей взаимодействия на использование рентгеновского излучения.
Дифракционная оптика нормального падения (6 часов).
Зонные пластинки рентгеновской оптики. Интенсивность в фокусе и дифракционная эффективность. Пространственное распределение сфокусированного излучения: пространственное и спектральное разрешение. Киноформные линзы. Оптимизация рельефа линз. Многоуровневые линзы. Методы микроэлектроники для создания элементов дифракционной оптики. Применение и современное состояние.
Брэгг-Френелевская оптика (3 часа).
Брэгг-Френелевские линзы (БФЛ) на кристаллах. Оптимальная высота рельефа. БФЛ на многослойных рентгеновских зеркалах. Особенности БФЛ. БФЛ с фазосдвигающим слоем. Синтезированные рентгеновские голограммы. Проблемы и перспективы.
Дифракционная оптика скользящего падения (5 часов).
Зонные пластинки скользящего падения. Асимметрия топологии. Интенсивность в фокусе и дифракционная эффективность. Многоуровневые линзы. Оптимальный рельеф. Отклонение от оптимального рельефа. Конденсор. Сканирующий микроскоп для лабораторного источника. Проблемы и перспективы.
Преломляющая рентгеновская оптика (5 часов).
Фокусировка рентгеновского излучения набором линз. Оптимальный профиль единичной линзы. Коэффициент пропускания и выбор материалов. Планарные профили преломляющей оптики. Набор линз как "толстая" линза. Теория "толстой" линзы. Методы создания элементов преломляющей оптики. Применение и современное состояние.
Зеркальная рентгеновская оптика (краткий обзор)
Оптика скользящего падения. Многослойная рентгеновская оптика. Примеры использования и современное состояние.
Рентгеновская акустооптика (7 часов).
Поверхностные акустические волны (ПАВ). Возбуждение ПАВ. Поле деформаций ПАВ. Дифракция на ПАВ в условиях скользящего падения. Дифракция на многослойном рентгеновском зеркале, модулированном ПАВ. Брэгговская дифракция на ПАВ. Рентгеноакустические приборы: дефлекторы и прерыватели.
Рентгеновская in-line (Габоровская) голография (4 часа).
Прямая задача: рентгеновский фазовый контраст. Основное уравнение. Дифференциальный метод. Фурье-метод для тонких фазовых объектов. Габоровская голография. Обратная задача: восстановление фазовой функции пропускания. Современное состояние.
Заключительная лекция.
Современные тенденции развития рентгеновской оптики.