Вышедшие номера
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.
  1. O.F. Hagena. Surface Science, 106 (1-3), 101 (1981)
  2. 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)
  3. А.Н. Нечай, В.Е. Гусева, А.А. Перекалов, Н.И. Чхало. ЖТФ, 95 (7), 1289 (2025)
  4. И.П. Суздалев. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наноматериалов (Комкнига, М., 2006)
  5. O.F. Hagena, W. Obert. J. Chem. Phys., 56 (5), 1793 (1972)
  6. R.A. Smith, T. Ditmire, J.W.G. Tisch. Rev. Sci. Instrum., 69 (11), 3798 (1998). DOI: 10.1063/1.1149181
  7. А.Г. Данильченко, С.И. Коваленко, В.Н. Самоваров. Письма в ЖТФ, 34 (23), 87 (2008)
  8. 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
  9. Т. М. Зимкина, В.А. Фомичев. Ультрамягкая рентгеновская спектроскопия (Ф. В., 1971), 132 с
  10. NIST Atomic Spectra Database, (Gaithersburg, 2009-2019) https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database
  11. R.L. Kelly, L.P. Palumbo. Naval Research Laboratory, 7599 (1973)
  12. E.B. Saloman. J. Phys. Chem. Ref. Data, 39, 033101 (2010). DOI: 10.1063/1.3337661
  13. B.C. Fawcett, A. Ridgeley, G.E. Bromage. Phys. Scripta, 18 (5), 315 (1978)
  14. B.C. Fawcett, A.H. Gabriel, B.B. Jones, N.J. Peacock. Proceed. Phys. Society, 84 (2), 257 (1964)
  15. E.B. Saloman. J. Phys. Chem. Ref. Data, 36 (1), 215 (2007). DOI: 10.1063/1.2360986
  16. S. Kranzusch, K. Mann. Optics Сommun., 200 (1-6), 223 (2001). DOI: 10.1016/S0030-4018(01)01639-X
  17. K. Bergmann, G. Schriever, O. Rosier, M. Muller, W. Neff, R. Lebert. Appl. Оptics, 38 (25), 5413 (1999). DOI: 10.1364/AO.38.005413
  18. 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.