분말연사기의 측각기 기하학적 선택과 광학 시스템 최적화는 연사 데이터의 질을 향상시키는 핵심 기술로, 그 설계는 초점 효율, 해상도와 조작 편리성을 모두 고려해야 한다.
각도 측정기 형상 선택은 프라하-브렌타노 (Bragg-Brentano, BB) 형상을 주도하며, 평면 시료와 2: 1 각도 속도비의 탐지기를 통해 회전하여 준초점 조건을 실현한다.이 형상의 초점 원 반지름은 연사각에 따라 변화하며, 시료 중심점은 초점 원에 엄격히 위치하고, 가장자리 영역에는 초점이 존재하지만, 가변 좁은 틈을 사용하는 등 입사광 발산도를 제어하여 연사봉 위치에서 높은 강도를 유지할 수 있다.톱니바퀴 치근과 같은 복잡한 형태의 샘플의 경우, 측경법은 시료를 통해 수평축을 중심으로 회전하여 연사 기하학이 흡수의 영향을 받지 않도록 하고, 낮은 각도의 연사 정밀도를 높이며, 특히 잔여 응력 측정에 적합하다.
광학 시스템 최적화는 광로 모듈의 업그레이드에 초점을 맞춘다.기존 BB 기하학은 발산 협봉(DS)과 수신 협봉(RS)에 의존해 빔 발산도를 제어하던 반면, 현대 기기는 솔러 슬릿(SollerSlits)을 도입해 평행 금속 박편 배열을 통해 수직 방향 발산을 제한하고 축방향 발산각을 2.26° 이내로 제어해 산초 효과를 현저하게 줄였다.Gbel 거울과 같은 평행 광로 시스템은 다층 막 반사를 통해 발산 X선을 평행 빔으로 변환하여 K-베타 복사와 백색 광선 간섭을 제거하고 연사봉 해상도를 향상시킵니다.예를 들어, 브룩 D8Discover 연사기의 TRIO 광로 시스템은 BB 형상, 평행 광 형상 및 고해상도 단색 광로를 자동으로 전환하여 분말, 박막 및 단결정 외연막의 다양한 테스트 수요에 적응할 수 있다.
표적재와 탐측기의 협동최적화는 형광교란을 한층 더 제거한다.BBHD 모듈은 구리, 니켈 함유 시료에 대해 연속 백색광과 K베타 복사를 필터링할 수 있습니다.철, 코발트, 망간 원소의 경우 1Der 전체 파장 에너지 색산 탐지기는 340eV 에너지 해상도를 통해 형광 배경을 제거합니다.예를 들어, 코발트 표적 BBHD 모듈은 1Der 탐지기와 결합하여 강철 샘플에서 탄소 침투체 Fe3C의 약한 연사봉을 선명하게 식별하여 전통적인 광로의 검출 한계를 돌파할 수 있다.