Вышедшие номера
Прохождение электронов с энергией 10 keV через массив диэлектрических каналов
Переводная версия: 10.1134/S1063785021010132
The work was financially supported by a Program of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for higher education establishments, FZWG-2020-0032 (2019-1569)
Вохмянина К.А.1, Мышеловка Л.В.1, Колесников Д.А.1, Сотникова В.С.1,2, Каплий А.А.1, Кубанкин А.С.1,3, Жукова П.Н.4, Иониди В.Ю.5
1Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия
2Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова, Белгород, Россия
3Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
4Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Белгород, Россия
5Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: vokhmyanina@bsu.edu.ru
Поступила в редакцию: 21 июля 2020 г.
В окончательной редакции: 24 сентября 2020 г.
Принята к печати: 24 сентября 2020 г.
Выставление онлайн: 30 октября 2020 г.

Исследовано прохождение пучка электронов с энергией 10 keV через массив, сформированный из полого полисульфонового волокна с внутренним диаметром каналов 160± 60 μm. Измерена зависимость доли прошедшего через каналы пучка электронов от угла наклона каналов относительно оси падающего пучка. Также выполнена оценка доли электронов, испытавших энергетические потери менее 10% после прохождения каналов. Ключевые слова: пучок электронов, диэлектрические каналы, диэлектрическая поверхность, характеристическое излучение.
  1. N. Stolterfoht, J.H. Bremer, V. Hoffmann, D. Fink, R. Hellhammer, A. Petrov, B. Sulik, Phys. Rev. Lett., 88, 133201 (2002)
  2. T. Nebiki, T. Yamamoto, T. Narusawa, M.B.H. Breese, E.J. Teo, F. Watt, J. Vac. Sci. Technol. A, 21, 1671 (2003)
  3. V. Mackel, W. Meissl, T. Ikeda, M. Clever, E. Meissl, T. Kobayashi, T.M. Kojima, N. Imamoto, K. Ogiwara, Y. Yamazaki, Rev. Sci. Instrum., 85, 014302 (2014)
  4. P. Skog, H.Q. Zhang, R. Schuch, Phys. Rev. Lett., 101, 223202 (2008)
  5. S. Das, B.S. Dassanayake, M. Winkworth, J.L. Baran, N. Stolterfoht, J.A. Tanis, Phys. Rev. A, 76, 042716 (2007)
  6. Y. Xue, D. Yu, J. Liu, M. Zhang, B. Yang, Y. Zhang, X. Cai, Appl. Phys. Lett., 107, 254102 (2015)
  7. S.J. Wickramarachchi, T. Ikeda, D. Keerthisinghe, B.S. Dassanayake, J.A. Tanis, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 317, 101 (2013).
  8. K. Schiessl, K. Tokesi, B. Solleder, C. Lemell, J. Burgdorfer, Phys. Rev. Lett., 102, 163201 (2009)
  9. A.R. Milosavljevic, J. Jureta, G. Vikor, Z.D. Pevsic, D. vSevic, M. Matefi-Tempfli, S. Matefi-Tempfli, B.P. Marinkovic, Europhys. Lett., 86, 23001 (2009)
  10. K.A. Vokhmyanina, A.S. Kubankin, L.V. Myshelovka, H. Zhang, A.A. Kaplii, V.S. Sotnikova, M.A. Zhukova, JINST, 15, C04003 (2020)
  11. V.N. Stolterfoht, Y. Yamazaki, Phys. Rep., 629, 1 (2016)

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.