Исследования лазерной плазмы на основе струйных кластерных мишеней
РНФ, Грант, 21-72-30029-П
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Государственное задание, FFUF-2024-0022
Нечай А.Н.1, Гусева В.Е.1, Перекалов А.А.1, Чхало Н.И.1
1Институт физики микроструктур РАН, Афонино, Нижний Новгород, Россия
Email: nechay@ipmras.ru
Поступила в редакцию: 29 мая 2026 г.
В окончательной редакции: 29 мая 2026 г.
Принята к печати: 29 мая 2026 г.
Выставление онлайн: 12 августа 2026 г.
Приведены результаты исследований струйного лазерно-плазменного источника экстремального ультрафиолетового излучения (ЭУФ) на базе конического сверхзвукового сопла. В качестве мишени использовались атомно-кластерные и молекулярно-кластерные струи инертных и молекулярных газов. Экспериментально показано увеличение эмиссии ЭУФ излучения при увеличении количества кластеризованного вещества в струе. Проводилось сравнение интенсивности ЭУФ излучения при использовании кластеризованных мишеней, полученных различными способами - путем повышения давления и понижения температуры газа на входе в сопло. Ключевые слова: кластерные струйные мишени, лазерная плазма, лазерно-плазменный источник.
- O.F. Hagena. Surface Science, 106 (1-3), 101 (1981)
- 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)
- А.Н. Нечай, В.Е. Гусева, А.А. Перекалов, Н.И. Чхало. ЖТФ, 95 (7), 1289 (2025)
- И.П. Суздалев. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов (Комкнига, М., 2006)
- O.F. Hagena, W. Obert. J. Chem. Phys., 56 (5), 1793 (1972)
- R.A. Smith, T. Ditmire, J.W.G. Tisch. Rev. Sci. Instrum., 69 (11), 3798 (1998). DOI: 10.1063/1.1149181
- А.Г. Данильченко, С.И. Коваленко, В.Н. Самоваров. Письма в ЖТФ, 34 (23), 87 (2008)
- А.Е. Иешкин, А.Б. Толстогузов, Н.Г. Коробейщиков, В.О. Пеленович, В.С. Черныш. УФН, 192 (7), 722 (2022). DOI: 10.3367/UFNr.2021.06.038994
- Т. М. Зимкина, В.А. Фомичев. Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия (Ф. В., 1971), 132 с
- NIST Atomic Spectra Database, (Gaithersburg, 2009-2019) https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database
- R.L. Kelly, L.P. Palumbo. Naval Research Laboratory, 7599 (1973)
- E.B. Saloman. J. Phys. Chem. Ref. Data, 39, 033101 (2010). DOI: 10.1063/1.3337661
- B.C. Fawcett, A. Ridgeley, G.E. Bromage. Phys. Scripta, 18 (5), 315 (1978)
- B.C. Fawcett, A.H. Gabriel, B.B. Jones, N.J. Peacock. Proceed. Phys. Society, 84 (2), 257 (1964)
- E.B. Saloman. J. Phys. Chem. Ref. Data, 36 (1), 215 (2007). DOI: 10.1063/1.2360986
- S. Kranzusch, K. Mann. Optics Сommun., 200 (1-6), 223 (2001). DOI: 10.1016/S0030-4018(01)01639-X
- K. Bergmann, G. Schriever, O. Rosier, M. Muller, W. Neff, R. Lebert. Appl. Оptics, 38 (25), 5413 (1999). DOI: 10.1364/AO.38.005413
- B. Edlen. Zeitschrift fur Physik, 94 (1), 47 (1935)
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.