Вышедшие номера
Оценка соотношения энергий излучения Вавилова--Черенкова и катодолюминесценции, возбуждаемых электронным пучком в алмазе
Переводная версия: 10.1134/S0030400X19100047
Российский научный фонд, Министерства науки и высшего образования РФ, 18-19-00184
Бакшт Е.Х.1, Артемов К.П.1,2, Бураченко А.Г.1, .Тарасенко В.Ф1,2
1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия
2Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
Email: beh@loi.hcei.tsc.ru
Выставление онлайн: 19 сентября 2019 г.

Проведены оценки соотношения энергий излучения Вавилова-Черенкова и катодолюминесценции, возбуждаемых электронным пучком в алмазных образцах, с учетом рассеяния электронов в этих образцах, распределения электронов пучка по энергиям, ионизационных потерь энергии электронов и дисперсии показателя преломления алмаза. Приведены экспериментальные результаты по измерению спектральных характеристик свечения образцов природного и синтетического алмаза под действием электронного пучка субнаносекундной длительности с энергией электронов до 200 keV. Показано, что основная доля излучения алмазных образцов в области 240-750 nm под действием электронного пучка с энергией электронов до 200 keV принадлежит катодолюминесценции. Ключевые слова: алмазы, излучение Вавилова-Черенкова, катодолюминесценция. -19
  1. Bagnato F. et al. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2018. V. 60. P. 115010. doi 10.1088/1361-6587/aae0b3
  2. Sadowski M.J. // Nukleonika. 2011. V. 56. N 2. P. 85
  3. Jakubowski L. et al. // Nukleonika. 2012. V. 57. N 2. P. 177
  4. Jakubowski L. et al. // Rev. Sci. Instr. 2010. V. 81. N 1. P. 013504. doi 10.1063/1.3280221
  5. Cоломонов В.И., Михайлов С.Г. Импульсная катодолюминесценция и ее применение для анализа конденсированных веществ. Екатеринбург: Издательство УрО РАН, 2003. 182 с
  6. Sorokin D.A. et al. // J. Appl. Phys. 2017. V. 122. N 15. P. 154902. doi 10.1063/1.4996965
  7. Загулов Ф.Я., Котов А.С., Шпак В.Г., Юрике Я.Я., Яландин М.И. // ПТЭ. 1989. N 2. С. 146
  8. Takiyama K., Abd-Elrahman M.I., Fujita T., Oda T. // Sol. Stat. Commun. 1996. V. 99. N 11. P. 793
  9. Сапожников Р.А. Теоретическая фотометрия. М.: Энергия, 1977. 264 c
  10. Бекман И.Н. Ядерная физика. Курс лекций. М.: МГУ, 2010. 511 с
  11. Альбиков З.А., Веретенников А.И., Козлов О.В. Детекторы импульсного ионизирующего излучения. М.: Атомиздат, 1978. 176 с
  12. Беспалов В.И. Взаимодействие ионизирующих излучений с веществом. Учебное пособие. Томск: Томский политехнический университет, 2008. 368 с
  13. Строганова Е.А., Паршина И.Н., Киекпаев М.А., Пономарева П.А. Органическая химия. Ч. 2. Методы выделения, очистки и идентификации органических соединений: практикум. Оренбург: ОГУ, 2013. 126 с
  14. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 8. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1982. 621 с
  15. Беспалов В.И. // Изв. вузов. Физика. 2000. N 4. С. 159

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.