파장 분해형 중성자 영상(Wavelength-Resolved Neutron Imaging)은 방사선 영상 분야에서 주목받는 기술로, 흡수 영상(Absorption Imaging) 뿐만 아니라 넓은 범위의 결정학적 정보를 제공한다. 파장분해형 중성자 영상을 위해서는 중성자의 파장과 시편의 결정학적 형태에 따라 달라지는 일관된 탄성 산란 단면적을 예측하고 적용하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 순수 철(Fe 99.9%) 시편을 사용하여 파장 분해형 중성자 영상을 단축 압축 변형 분석에 적용하였다. 이를 통해 결정 구조에 변화에 따른 신호변화를 분석하고 평균적인 내부 변형률과 선호방향 및 결정립의 크기를 계산하였다. 또한, 실험을 소형 펄스형 중성자 시설에서 진행함으로써 낮은 속밀도에서의 결정학적 데이터 획득 가능성을 확인하였다.
Wavelength-Resolved Neutron Imaging is an emerging technology in the field of radiographic imaging, offering not only absorption imaging but also a broad range of crystallographic information. For Wavelength-Resolved Neutron Imaging, it is crucial to predict and apply a consistent coherent elastic scattering cross-section that varies with the neutron wavelength and the crystallographic form of the specimen. In this study, pure iron (Fe 99.9%) samples were used to apply Wavelength-Resolved Neutron Imaging to the analysis of uniaxial compressive deformation. This allowed for the analysis of signal changes due to alterations in crystal structure and the calculation of average internal strain. Additionally, by conducting the experiment at a small pulsed neutron facility, the feasibility of acquiring crystallographic data at low flux was confirmed.