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J. Phys. Colloques
Volume 43, Number C7, Décembre 1982
Conférence Internationale sur l'Impact des Neutrons Polarisés sur la Chimie et la Physique de l'Etat Solide / The Impact of Polarised Neutrons on Solid-State Chemistry and Physics
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Page(s) | C7-101 - C7-106 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1982715 |
J. Phys. Colloques 43 (1982) C7-101-C7-106
DOI: 10.1051/jphyscol:1982715
OBSERVATION OF PENDELLÖSUNG EFFECT IN POLARIZED NEUTRON SCATTERING FROM A MAGNETIC CRYSTAL
J. Baruchel1, J.P. Guigay2, C. Mazuré-Espejo1, 3, M. Schlenker1 et J. Schweizer2, 41 Laboratoire Louis Néel, CNRS-USMG, 166 X, 38042 Grenoble Cedex, France
2 DRF/CENG, B.P. 85 X, 38041 Grenoble Cedex, France
3 Physik-Department, Technische Universität München, 8046 Garching, F.R.G.
4 I.L.L., B.P. 156 X, 38042 Grenoble Cedex, France
Résumé
Nous avons obtenu ce que nous croyons être la première mise en évidence expérimentale de l'effet de Pendellösung en diffraction des neutrons par un cristal magnétique. L'échantillon, un monocristal de YIG, a été sélectionné et taillé de façon que les défauts qu'il présente - des bandes de croissance, pour l'essentiel - n'aient pas d'influence sur la diffraction dans la géométrie que nous avons choisie. Nous avons mesuré le rapport de retournement R ainsi que les pouvoirs réflecteurs ρ+ et ρ- correspondant au deux polarisations du faisceau de neutrons, en fonction de la longueur d'onde. R(λ) et ρ+(λ) présentent bien les oscillations prévues dans le cas d'un cristal parfait, mais avec une amplitude plus faible dont on peut rendre compte, par exemple, en utilisant la théorie statistique de la diffraction développée par Kato.
Abstract
We have obtained what we believe to be the first experimental evidence, in neutron diffraction from a magnetic crystal, of the Pendellösung effect predicted by dynamical theory. We measured the flipping ratio, R, and the reflecting powers for both polarizations, ρ+ and ρ- as a function of wavelength, from a carefully selected YIG single crystal, cut in a such a way that its main defects - growth bands are inoperative in the chosen scattering geometry. Both R(λ) and ρ+(λ) present characteristic oscillating behaviours, related to those calculated for a perfect crystal. It is possible to account for the discrepancy between the experimental and calculated amplitudes of the oscillations using e.g. Kato's statistical theory of diffraction.