Помимо использования в системах детектирования на основе дисперсии энергии рентгеновская спектрометрия высокого разрешения применяется также во многих других методах. Они относятся к материаловедению, химии, физике твердого тела (особенно в исследованиях фазовых переходов.
Криогенные детекторы частиц, работающие при очень низких температурах, и кристаллические спектрометры со сферически изогнутыми кристаллами также имеют ряж преимуществ. Эти спектрометры при использовании в сочетании с позиционно-чувствительными детекторами могут, например, давать предельное разрешение по энергии в диапазоне частот рентгеновских лучей. Эти спектрометры используются в рамках специализированных методологий, таких, как резонансное неупругое рассеяние рентгеновских лучей и методы комбинационного рассеяния, и предоставляют, кроме прочего, уникальную информацию о химической среде, лигандных связях и делокализации валентных электронов.
В последние годы прослеживается тенденция интегрировать различные методы и методологии рентгеновской спектрометрии в одной лаборатории или проводить их в одном режиме синхротрона, имея в виду, что они окажутся более эффективными для различных междисциплинарных исследований.
Одним из примеров является РФ анализ со скользящим падением в сочетании с методами рентгеновской рефректометрией и рентгеновской абсорбционной спектроскопией, который применяется для характеризации гетерогенных микро- и наноразмерных , например, батарей, топливных элементов и фотоэлектрических систем. Другой пример – это софокусные микро-РФ устройства, которые в сочетании с просвечивающей рентгеновской микроскопией и РФ микро-томографией могут использоваться для изучения распространения и структуры элементов в различных трехмерных гетерогенных материалах. Они важны для биологических и геологических исследований, а также для анализа предметов культурного наследия.