Вышедшие номера
Исследование эмиссионных свойств газоструйных мишеней в водном окне прозрачности" 2.3-4.4 nm при импульсном лазерном возбуждении
Государственное задание, 0030-2021-0022
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 20-02-00364
Гусева В.Е.1, Нечай А.Н.2, Перекалов А.А.2, Салащенко Н.Н.2, Чхало Н.И.2
1Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
2Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
Email: nechay@ipm.sci-nnov.ru, perekalov@ipmras.ru
Поступила в редакцию: 5 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 5 апреля 2022 г.
Принята к печати: 5 апреля 2022 г.
Выставление онлайн: 12 июня 2022 г.

Рассмотрены результаты исследования эмиссионного излучения газовых струй Ar, Kr, CO2, CHF3, CF4 и N2 при возбуждении импульсным лазерным излучением. Исследован вид спектральной зависимости в спектральном диапазоне 2.3-4.4 nm и интенсивность излучения ряда линий в абсолютных единицах. Использован лазер Nd : YAG, λ=1064 nm, tau=5.2 ns, Eimp=0.8 J. Для формирования импульсной газовой струи использовалось сверхзвуковое коническое сопло с dcr=450 μm, 2α=11o, L=5 mm. Давление на входе в сопло составляло 25 bar, что соответствует развитой конденсации молекулярных газов в струях газа. Проведена расшифровка спектров и определены ионы, излучающие в данных экспериментальных условиях. Ключевые слова: газовые струи, скачки уплотнения, экстремальное ультрафиолетовое излучение, эмиссионные спектры, лазерная плазма, рентгеновский спектрометр-монохроматор.
  1. M. Berglund, L. Rymell, M. Peuker, T. Wilhein, H.M. Hertz. J. Microscopy, 197 (3), 268 (2000)
  2. H. Legall, G. Blobel, H. Stiel, W. Sandner, C. Seim, P. Takman, W. Diete. Opt. Express, 20 (16), 18362 (2012)
  3. И.В. Малышев, А.Е. Пестов, В.Н. Полковников, Н.Н. Салащенко, М.Н. Торопов, Н.И. Чхало. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 1, 3 (2019). DOI: 10.1134/S0207352819010128
  4. Д.Б. Абраменко, П.С. Анциферов, Д.И. Астахов, А.Ю. Виноходов, И.Ю. Вичев, Р.Р. Гаязов, А.А. Якушкин. УФН, 189 (3), 323 (2019). DOI: 10.3367/UFNr.2018.06.038447
  5. M. Suzuki, H. Daido, I.W. Choi, W. Yu, K. Nagai, T. Norimatsu, H. Fiedorowicz. Phys. Plasmas, 10 (1), 227 (2003)
  6. M.B. Smirnov, W. Becker. Phys. Rev. A, 74 (1), 013201 (2006)
  7. N.I. Chkhalo, S.A. Garakhin, S.V. Golubev, A.Y. Lopatin, A.N. Nechay, A.E. Pestov, S. Yulin. Appl. Phys. Lett., 112 (22), 221101 (2018)
  8. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, M. Szczurek, H. Daido, N. Sakaya, V. Kmetik, T. Wilhein. Opt. Commun., 163 (1-3), 103 (1999)
  9. Y. Tao, M. S. Tillack, K. L. Sequoia, R. A. Burdt, S. Yuspeh, F. Najmabadi. Appl. Phys. Lett., 92 (25), 251501 (2008)
  10. T. Higashiguchi, T. Otsuka, N. Yugami, W. Jiang, A. Endo, B. Li, D. Kilbane, P. Dunne, G. O'Sullivan. Appl. Phys. Lett., 99 (19), 191502 (2011)
  11. K. Fukugaki, S. Amano, A. Shimoura, T. Inoue, S. Miyamoto, T. Mochizuki. Rev. Sci. Instrum., 77 (6), 063114 (2006)
  12. B.A. Hansson, O. Hemberg, H.M. Hertz, M. Berglund, H.J. Choi, B. Jacobsson, M. Wilner. Rev. Sci. Instrum., 75 (6), 2122 (2004)
  13. Я.Б. Зельдович, Ю.П. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений (Наука, М., 1966)
  14. Ю.П. Райзер. Лазерная искра и распространение разрядов (Наука, М., 1974)
  15. J. Holburg, M. Muller, K. Mann, S. Wieneke. J. Vacuum Sci. Technol. A: Vacuum, Surf., Films, 37 (3), 031303 (2019)
  16. M. Wieland, T. Wilhein, M. Faubel, C. Ellert, M. Schmidt, O. Sublemontier. Appl. Phys. B, 72 (5), 591 (2001)
  17. P.W. Wachulak, A. Bartnik, H. Fiedorowicz, P. Rudawski, R. Jarocki, J. Kostecki, M. Szczurek. Nucl. Instrum. Methods in Phys. Res. Section B: Beam Interactions with Mater. Atoms, 268 (10), 1692 (2010)
  18. L. Malmqvist, L. Rymell, M. Berglund, H.M. Hertz. Rev. Sci. Instrum., 67 (12), 4150 (1996)
  19. N.I. Chkhalo, M.N. Drozdov, E.B. Kluenkov, S.V. Kuzin, A.Ya. Lopatin, V.I. Luchin, N.N. Salashchenko, N.N. Tsybin, S.Yu. Zuev. Appl. Opt., 55 (17), 4683 (2016)
  20. А.Н. Нечай, А.А. Перекалов, Н.И. Чхало, Н.Н. Салащенко, И.Г. Забродин, И.А. Каськов, А.Е. Пестов. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 9, 83 (2019). DOI: 10.1134/S0207352819090099
  21. В.Н. Полковников, С.А. Гарахин, Д.С. Квашенников, И.В. Малышев, Н.Н. Салащенко, М.В. Свечников, Р.М. Смертин, Н.И. Чхало. ЖТФ, 90 (11), 1893 (2020). DOI: 10.21883/JTF.2022.08.52781.72-22 [V.N. Polkovnikov, S.A. Garakhin, D.S. Kvashennikov, I.V. Malyshev, N.N. Salashchenko, M.V. Svechnikov, R.M. Smertin, N.I. Chkhalo. Tech. Phys., 65 (11), 1809 (2020). DOI: 10.1134/S1063784220110225
  22. А.В. Водопьянов, С.А. Гарахин, И.Г. Забродин, С.Ю. Зуев, А.Я. Лопатин, А.Н. Нечай, Н.И. Чхало. Квант. электрон., 51 (8), 700 (2021). ID: 46402425
  23. H. Chen, P. Beiersdorfer, K.B. Fournier, E. Trabert. Phys. Rev. E, 65 (5), 056401 (2002)
  24. R.D. Bleach. JOSA, 70 (7), 861 (1980)
  25. H. Fiedorowicz, A. Bartnik, R. Jarocki, M. Szczurek, T. Wilhein. Appl. Phys. B, 67 (3), 391 (1998)
  26. M. Berglund, L. Rymell, H.M. Hertz, T. Wilhein. Rev. Sci. Instrum., 69 (6), 2361 (1998).

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.