Cette séance de cours couvre les principes de la diffusion kinématique à partir d'un réseau cristallin, en se concentrant sur la loi de Bragg, l'état de Laue et la sphère d'Ewald. Il introduit le concept de géométrie de diffusion et la première approximation de Born, expliquant comment une cellule unitaire disperse une onde sphérique modulée par l'angle de diffusion. La séance de cours traite également des déficiences du modèle kinématique et des transitions dans la théorie dynamique en utilisant lapproche de londe de Bloch. L'instructeur présente les formulations mathématiques pour calculer l'intensité de la diffusion et l'intégration sur la sphère à distance de l'échantillon. La séance de cours se termine par un aperçu de la théorie des ondes de Bloch, en particulier l'approximation à deux faisceaux, et comment elle se rapporte aux intensités de faisceau diffractées, en mettant l'accent sur le découplage des ondes de Bloch en composantes d'ondes planes au fond de l'épaisseur du cristal. Cette vue d'ensemble complète fournit une base solide pour comprendre les aspects cinétiques et dynamiques de la diffraction électronique dans les réseaux cristallins.
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