Вышедшие номера
Рентгенооптическая схема станции " РФА-Геология" ЦКП " СКИФ"
Ракшун Я.В. 1,2, Хомяков Ю.В. 2,3, Гоголев А.С.4, Дарьин А.В.1, Дарьин Ф.А.3, Долбня И.П.5, Прокопьев И.Р.1, Ращенко С.В.1, Хрущев С.В.2, Чернов В.А.2, Шацкий А.Ф.6, Шкаруба В.А.2
1Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия
2Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
3Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", Кольцово, Новосибирская обл., Россия
4Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
5Diamond Light Source Ltd, Diamond House, Harwell Science and Innovation Campus, OX11 0DE, Didcot, Oxfordshire, United Kingdom
6Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН, Москва, Россия
Email: yu.v.khomyakov@yandex.ru
Поступила в редакцию: 30 апреля 2026 г.
В окончательной редакции: 30 апреля 2026 г.
Принята к печати: 30 апреля 2026 г.
Выставление онлайн: 12 августа 2026 г.

Представлен концепт экспериментальной станции " РФА-Геология" второй очереди ЦКП " СКИФ". Станция предназначена для проведения экспериментов в жестком рентгеновском диапазоне следующими методами: рентгеновская дифракция с энергетической и угловой дисперсией, рентгенография в абсорбционном и фазовом контрасте, рентгенофлуоресцентная спектрометрия (в т. ч. в режиме микроскопии), сканирующая просвечивающая рентгеновская микроскопия (в т. ч. в режиме микротомографии) и полнопольная рентгеновская томография. Для формирования яркого точечного источника жесткого рентгеновского излучения предложено использовать короткий сверхпроводящий сильнопольный шифтер (магнитная длина главного диполя ~50 mm) с изменяемым магнитным полем (до 8 T). Предложена согласованная с источником рентгенооптическая схема, основанная на оптике с большой горизонтальной апертурой: планарной вертикально фокусирующей линзе, горизонтально фокусирующем асимметричном Лауэ кристалле с меридиональным изгибом и двухзеркальном многослойном монохроматоре. Описанные решения позволят проводить исследования перечисленными методами в энергетическом диапазоне 40-140 keV, используя " белые" (Δ E/E~1) и " розовые" (Δ E/E~10-2) пучки синхротронного излучения с поперечными размерами от менее 5 μm до более 10 cm. Ключевые слова: синхротронное излучение, жесткое рентгеновское излучение, рентгеноструктурный анализ, рентгенофлуоресцентный анализ, компьютерная томография, планарная рентгеновская линза, фокусирующий кристалл Лауэ с меридиональным изгибом, длинные многослойные рентгеновские зеркала, многопуансонный пресс.
  1. G. Baranov, A. Bogomyagkov, I. Morozov, S. Sinyatkin, E. Levichev. Phys. Rev. Accel. Beams, 24 (12), 120704 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevAccelBeams.24.120704
  2. A. Shatskiy, D. Yamazaki, G. Morard, T. Cooray, T. Matsuzaki, Y. Higo, K.I. Funakoshi, H. Sumiya, E. Ito, T. Katsura. Rev. Sci. Instrum., 80 (2) (2009). DOI: 10.1063/1.3084209
  3. D. Yamazaki, E. Ito, T. Yoshino, N. Tsujino, A. Yoneda, H. Gomi, J. Vazhakuttiyakam, M. Sakurai, Y. Zhang, Y. Higo, Y. Tange. C.R. Geosci., 351 (2-3), 253 (2019). DOI: 10.1016/j.crte.2018.07.004
  4. T. Katsura, K.I. Funakoshi, A. Kubo, N. Nishiyama, Y. Tange, Y.I. Sueda, T. Kubo, W. Utsumi. Phys. Earth Planet. Inter., 143, 497 (2004). DOI: 10.1016/j.pepi.2003.07.025
  5. A.A. Sedov, A.V. Bragin, A.A. Volkov, A.I. Erokhin, A.V. Zorin, F.P. Kazantsev, P.V. Kanonik, N.A. Mezentsev, A.N. Safronov, O.A. Tarasenko, S.V. Khrushchev. Instrum. Exp. Tech., 67 (Suppl 2), S293 (2024). DOI: 10.1134/S0020441224701896
  6. В.А. Шкаруба, А.В. Брагин, А.А. Волков, А.И. Ерохин, А.В. Зорин, Ф.П. Казанцев, П.В. Каноник, Н.А. Мезенцев, А.Н. Сафронов, А.А. Седов, О.А. Тарасенко. Письма в ЭЧАЯ, 20 (4), (2023). EDN NEMKHQ
  7. V.M. Borovikov, V.K. Djurba, M.G. Fedurin, V.V. Repkov, G.V. Karpov, G.N. Kulipanov, M.V. Kuzin, N.A. Mezentsev, V.A. Shkaruba, D. Kraemer, D. Richter. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 467, 181 (2001). DOI: 10.1016/S0168-9002(01)00269-8
  8. A. Shatskiy, K.D. Litasov, H. Terasaki, T. Katsura, E. Ohtani. High Press. Res., 30 (3), 443 (2010). DOI: 10.1080/08957959.2010.515079
  9. K.D. Litasov, A. Shatskiy, Y. Fei, A. Suzuki, E. Ohtani, K. Funakoshi. J. Appl. Phys., 108 (5), (2010). DOI: 10.1063/1.3481667
  10. T. Katsura, A. Shatskiy, M.G.M. Manthilake, S. Zhai, H. Fukui, D. Yamazaki, T. Matsuzaki, A. Yoneda, E. Ito, A. Kuwata, A. Ueda. Phys. Earth Planet. Inter., 174 (1-4), 86 (2009). DOI: 10.1016/j.pepi.2008.08.002
  11. T. Tanaka. J. Synchrotron Radiat., 28 (4), 1267 (2021). DOI: 10.1107/S1600577521004100
  12. T. Tomie. Spectrochim. Acta Part B, 65 (3), 192 (2010). DOI: 10.1016/j.sab.2010.02.009
  13. C. Schulze, U. Lienert, M. Hanfland, M. Lorenzen, F. Zontone. J. Synchrotron Radiat., 5 (2), 77 (1998). DOI: 10.1107/S0909049597014568
  14. B. Cederstrom, R.N. Cahn, M. Danielsson, M. Lundqvist, D.R. Nygren. Nature, 404 (6781), 951 (2000). DOI: 10.1038/35010190
  15. S.D. Shastri, P. Kenesei, A. Mashayekhi, P.A. Shade. J. Synchrotron Radiat., 27 (3), 590 (2020). DOI: 10.1107/S1600577520003665
  16. F.P. Romano, C. Caliri, L. Cosentino, S. Gammino, L. Giuntini, D. Mascali, L. Neri, L. Pappalardo, F. Rizzo, F. Taccetti. Anal. Chem., 86 (21), 10892 (2014). DOI: 10.1021/ac503263h
  17. A. Haboub, A.A. MacDowell, S. Marchesini, D.Y. Parkinson. Rev. Sci. Instrum., 85 (6), (2014). DOI: 10.1063/1.4882337
  18. S. Aoki, A. Takeuchi, M. Ando. J. Synchrotron Radiat., 5 (3), 1117 (1998). DOI: 10.1107/S0909049597018542
  19. Я.В. Ракшун, Ю.В. Хомяков, Е.И. Глушков, А.С. Гоголев, М.В. Горбачев, А.В. Дарьин, Ф.А. Дарьин, И.П. Долбня, С.В. Ращенко, В.А. Чернов, Н.И. Чхало. Изв. ТПУ. Инжиниринг георесурсов, 336 (5), 229 (2025). DOI: 10.18799/24131830/2025/5/5122
  20. K. Klementiev, R. Chernikov. Synchrotron Radiat. News, 36 (5), 23 (2023). DOI: 10.1080/08940886.2023.2274735
  21. K. Klementiev, R. Chernikov. Proc. SPIE, 9209, 60 (2014). DOI: 10.1117/12.2061400
  22. T. Koyama, Y. Senba, H. Yamazaki, T. Takeuchi, M. Tanaka, Y. Shimizu, K. Tsubota, Y. Matsuzaki, H. Kishimoto, T. Miura, S. Shimizu. J. Synchrotron Radiat., 29 (5), 1265 (2022). DOI: 10.1107/S1600577522006610

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.