Вышедшие номера
Бериллий как материал для термостойких рентгеновских зеркал
Переводная версия: 10.1134/S1063784219110070
Чхало Н.И.1, Зорина М.В.1, Малышев И.В.1, Пестов А.Е.1, Полковников В.Н.1, Салащенко Н.Н.1, Казаков Д.С.2, Мильков A.В.2, Струля И.Л.2
1Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
2ОАО "Композит", Королев, Московская обл., Россия
Email: chkhalo@ipmras.ru
Поступила в редакцию: 28 марта 2019 г.
В окончательной редакции: 28 марта 2019 г.
Принята к печати: 15 апреля 2019 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2019 г.

Проведено сравнение теплофизических и механических характеристик бериллия с рядом наиболее перспективных материалов, применяемых для изготовления высокоточных зеркал, работающих в условиях сильных потоков электромагнитного излучения. Обсуждены достоинства бериллия и перспективы его применения для синхротронов 3-го и 4-го поколения. Сообщено о разработанной авторами методике получения сверхгладких поверхностей бериллиевых подложек и полученных предельных шероховатостях. Приведены данные по коэффициентам отражения на длине волны 13.5 nm многослойного Mo/Si-зеркала, нанесенного на его поверхность. Обсуждены перспективы повышения качества полировки бериллиевых подложек. Ключевые слова: бериллий, синхротронное излучение, зеркало, рентгеновская оптика, шероховатость, поверхность, искажения формы.
  1. Erko A., Idir M., Krist Th., Michette A.G. Modern Developments in X-ray and Neutron Optics. NY.: Springer Berlin Heidelberg, 2008. 533 p. ISBN 978-3-540-74560-0
  2. Bilderback D.H., Freund A.K., Knapp G.S., Mills D.M. // J. Synchrotron Radiation. 2001. Vol. 8. P. 22
  3. Zhang L., Barrett R., Friedrich K., Glatzel P., Mairs T., Marion P., Monaco1 G., Morawe1 C., Weng T. // J. Physics: Conference Series. 2013. Vol. 425. P. 052029. DOI: 10.1088/1742-6596/425/5/052029
  4. Takacs P.Z. // Synchrotron Radiation News. 1989. Vol. 2. N 26. P. 24
  5. Chkhalo N.I., Fedorchenko M.V., Kovalenko N.V., Kruglyakov E.P., Volokhov A.I., Chernov V.A., Mytnichenko S.V. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 1995. A. 359. P. 121--126
  6. Admans G., Berkvens P., Kaprolat A., Revol J.-L. ESRF upgrade programme phase II (2015--2022). technical design study.: Imprimerie de Pont de Claix ESRF, December 2014. 192 p. http://www.esrf.eu/Apache\_files/Upgrade/ESRF-orange-book.pdf
  7. Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с
  8. Jr. Barnes W.P. // Appl. Opt. 1966. Vol. 5. N 12. P. 1883
  9. Fanson J.L., Fazio G.G., Houck J.R., Kelly T., Rieke G.H., Tenerelli D.J., Whitten M. // Proc. SPIE, Space Telescopes and Instruments. Vol. 3356. P. 478. 1998
  10. Gildner D.A., Marder J.M. // Proc. SPIE, Reflective and Refractive Optical Materials for Earth and Space Applications. 1991. P. 1485
  11. Сизенев В.С., Струля И.Л., Григоревский А.В., Просвириков В.М., Менделеев В.Я., Сковородько С.Н. // ВАНТ. Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 2010. Т. 95. N 1. С. 21--27
  12. Hashiguchi D., Marder J., Paquin R. // Advanced Materials \& Processes. 2015. Vol. 173. N 8. P. 20--27
  13. Gulati S.T., Edwards M.J. // Proc. SPIE 10289, Advanced Materials for Optics and Precision Structures: A Critical Review. 1997. P. 1028909. DOI: 10.1117/12.284710
  14. Barrett R. X-ray Optics for Synchrotron Radiation Beamlines. ESI 2011: Grenoble, France, 15-22 May 2011. http://www.epn-campus.eu/fileadmin/\_migrated/content\_uploads/16.BARRETT\_XRayOptics.pdf
  15. Weiser M. // Nucl. Instrum. Method. Phys. Res. Sect. 2009. B. 267. P. 1390--1393
  16. Chkhalo N.I., Kluenkov E.B., Pestov A.E., Polkovnikov V.N., Raskin D.G., Salashchenko N.N., Suslov L.A., Toropov M.N. // Nucl. Instrum. Method. Phys. Res. A. 2009. Vol. 603. N 1--2. P. 62--65
  17. Arnold T., Bohm G., Fechner R., Meister J., Nickel A., Frost F., Hansel T., Schindler A. // Nucl. Instrum. Method. Phys. Res. Sect. 2010. A 616. P. 147--156
  18. Campbell J.C. // Proc. SPIE, Design, Manufacture and Application of Metal Optics. 1976. Vol. 97. P. 0065
  19. Мирошников М.М., Любарский С.В., Химич Ю.П. // Зеркала оптических телескопов. Оптико-механическая промышленность. 1990. N 9. С. 3--18
  20. Barysheva M.M., Vainer Yu.A., Gribkov B.A., Zorina M.V., Pestov A.E., Rogachev D.N., Salashenko N.N, Chkhalo N.I. // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. 2011. Vol. 75. N 1. P. 67--72
  21. Chkhalo N.I., Kaskov I.A., Malyshev I.V., Mikhaylenko M.S., Pestov A.E., Polkovnikov V.N., Salashchenko N.N., Toropov M.N., Zabrodin I.G. // Precision Engineering. 2017. Vol. 48. P. 338--346
  22. Chkhalo N.I., Mikhailenko M.S., Mil'kov A.V., Pestov A.E., Polkovnikov V.N., Salashchenko N.N., Strulya I.L., Zorina M.V., Zuev S.Yu. // Surf. Coatings Technol. 2017. Vol. 311. P. 351
  23. Chkhalo N.I., Churin S.A., Mikhaylenko M.S., Pestov A.E., Polkovnikov V.N., Salashchenko N.N., Zorina M.V. // Appl. Opt. 2016. Vol. 55. N 6. P. 1249--1256
  24. Chkhalo N.I., Malyshev I.V., Pestov A.E., Polkovnikov V.N., Salashchenko N.N., Toropov M.N., Soloviev A.A. // Appl. Opt. 2016. Vol. 55. N 3. P. 619--625
  25. Электронный ресурс. Режим доступа: http://seso.com/wp-content/themes/theme44938/images/PDF/Brochure/optimise/ BROCHURE%20-%20X-RAY.pdf
  26. Chkhalo N.I., Churin S.A., Pestov A.E., Salashchenko N.N., Vainer Yu.A., Zorina M.V. // Opt. Expres. 2014. Vol. 22. N 17. P. 20094--20106.

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.