Вышедшие номера
О численном моделировании трековых мембран, используемых в качестве коллиматоров рентгеновского излучения
Митрофанов А.В. 1, Фещенко Р.М. 1
1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Email: mitrofanovav@lebedev.ru, rusl@sci.lebedev.ru
Поступила в редакцию: 25 марта 2023 г.
В окончательной редакции: 25 марта 2023 г.
Принята к печати: 25 марта 2023 г.
Выставление онлайн: 19 июня 2023 г.

Представлены результаты численного моделирования распределения амплитуды поля мягкого рентгеновского излучения в сквозных цилиндрических порах микронных размеров в полимерных трековых мембранах в диапазоне длин волн 13.5-30.4 nm. Вычисления проведены путем решения 3D-параболического волнового уравнения методом конечных разностей с точным прозрачным граничным условием. Рассчитаны зависимости коэффициента пропускания рентгеновского излучения через пору как функции угла падения излучения, а также диаметра поры. Для мембран с определенными толщинами и диаметрами пор результаты расчетов угловых характеристик пропускания сравниваются с известными по литературе результатами экспериментальных измерений. Показано, что согласие расчетов с экспериментальными измерениями может быть обеспечено введением переходного слоя на внутренней поверхности стенок пор, учитывающего конечную шероховатость этой поверхности. Ключевые слова: рентгеновская оптика, солнечная астрономия, фильтры, параболическое уравнение.
  1. Г.Н. Флеров, В.С. Барашенков. УФН, 114 (2), 351 (1974) [G.N. Flerov, V.S. Barashenkov. Sov. Phys. Usp. 17 (5), 783-793 (1974). DOI: 10.1070/PU1975v017n05ABEH004371]
  2. П.Ю. Апель, С.Н. Дмитриев. В кн. Мембраны и мембранные технологии, под ред. А.Б. Ярославцева (Научный мир, M., 2013), с. 117. [P.Yu. Apel, S.N. Dmitriev. Track In: Membranes and membrane technology, ed. by A.B. Yaroslavtsev (Science World, М., 2013), p. 117-160. (in Russian)]
  3. M. Dominique, A.V. Mitrofanov, J.-F. Hochedez, P.Yu. Apel, U. Schuhle, F.A. Pudonin, O.L. Orelovich, S.Yu. Zuev, D. Bol-see,  C. Hermans, A. BenMoussa. Appl. Opt., 48 (5), 834 (2009). DOI: 10.1364/AO.48.000834
  4. А.В. Митрофанов. Квант. электрон., 48 (2), 105 (2018) [A.V. Mitrofanov. Quant. Electron., 48 (2), 105-110 (2018). DOI: 10.1070/QEL16540]
  5. A.V. Mitrofanov, P.Yu. Apel. Nucl. Instrum. Meth. B, 245, 332 (2006). DOI: 10.1070/QEL16540
  6. А.В. Митрофанов, П.Ю. Апель. Изв. РАН. Сер. физ., 73 (1), 61 (2009). [A.V. Mitrofanov, P.Y. Apel. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 73 (1), 57 (2009). DOI: 10.3103/S106287380901016X]
  7. Солнечно-земная физика: Результаты экспериментов на спутнике КОРОНАС-Ф, под ред. В.Д. Кузнецова (Физматлит, М., 2009), с. 73. [ Solar-Terrestrial Physics: Results of the Experiments of Koronas-F Satellite, ed. by V.D. Kuznetsov (Physmatlit, M., 2009), p. 73 (in Russian)]
  8. А.В. Митрофанов. ПТЭ, 4, 159 (1984). [A.V. Mitrofanov. Insrum. Experim. Tech., 27 (4), 966 (1984).]
  9. А.В. Митрофанов, Р.М. Фещенко. Краткие сообщения по физике Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, 49 (6), 29 (2022). [A.V. Mitrofanov, R.M. Feshchenko. Bull. Lebedev Phys. Inst., 49 (6), 169-173 (2022). DOI: 10.3103/S1068335622060057]
  10. X-Ray Interactions with Matter [Элктронный ресурс] Электрон. дан. Center for X-Ray Optics. Lawrence Berkeley National Laboratory, 2010 Режим доступа: www.cxro.lbl.gov/optical_constants, свободный
  11. А.В. Митрофанов, А.В. Попов, Д.В. Прокопович. Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии, 12 (2), 173 (2020). [A.V. Mitrofanov, A.V. Popov, D.V. Prokopovich. Radioelectronics. Nanosystems. Information Technologies, 12 (2), 173 (2020). DOI: 10.17725/rensit.2020.12.173 (in Russian)]
  12. R.M. Feshchenko, A.V. Popov. Phys. Rev. E, 104 (2), 025306 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevE.104.025306
  13. В.А. Бушуев, О.Д. Рощупкина. Изв. РАН. Сер. физ. 71 (1), 64 (2007). [V.A. Bushuev, O.D. Roshchupkina. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 71 (1), 59 (2007). DOI: 10.3103/S1062873807010157]

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.