Капсульная газонаполненная мишень для лазерно-плазменного экстремального ультрафиолетового источника
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 075-15-2021-1361
Лопатин А.Я.1, Нечай А.Н.1, Перекалов А.А.1, Пестов А.Е.1, Соловьев А.А.2, Цыбин Н.Н.1, Чхало Н.И.1, Дмитриев Д.С.1
1Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
2Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия
Поступила в редакцию: 14 мая 2024 г.
В окончательной редакции: 14 мая 2024 г.
Принята к печати: 14 мая 2024 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2024 г.
Предложен новый конструктивный вариант лазерной мишени в виде контейнера с тонкопленочной стенкой, содержащего находящийся под значительным давлением газ. Предполагается (и это предположение будет проверяться экспериментально), что в спектре экстремального ультрафиолетового излучения лазерно-плазменного источника с такой мишенью при определенном сочетании конструктивных параметров будут преобладать линии, характерные для заключенного в объеме мишени газа. Разработана и изготовлена необходимая экспериментальная оснастка, в том числе и комплект идентичных мишеней с пленочной стенкой Mo/ZrSi2 толщиной 0.19 μm. Экспериментально продемонстрировано, что образцы из изготовленного комплекта выдерживают давление не менее 1.5 atm. Ключевые слова: мягкое рентгеновское и экстремальное ультрафиолетовое излучения, тонкие пленки, лазерная плазма, газовая мишень.
- M.D. Rosen, P.L. Hagelstein, D.L. Matthews, E.M. Campbell, A.U. Hazi, B.L. Whitten, B. MacGowan, R.E. Turner, R.W. Lee, G. Charatis, G.E. Busch, C.L. Shepard, P.D. Rockett. Phys. Rev. Lett., 54 (2), 106 (1985). DOI: 10.1103/PhysRevLett.54.106
- S. Maxon, P. Hagelstein, J. Scofield, Y. Lee. J. Appl. Phys., 59 (1), 293 (1986). DOI: 10.1063/1.336834
- T.N. Lee, E.A. McLean, R.C. Elton. Phys. Rev. Lett., 59 (11), 1185 (1987). DOI: 10.1103/PhysRevLett.59.1185
- M. Nishikino, Yo. Ochi, N. Hasegawa, T. Kawachi, H. Yamatani, T. Ohba, T. Kaihori, K. Nagashima. Rev. Sci. Instrum., 80 (11), 116102 (2009). DOI: 10.1063/1.3262634
- D. Babonneau, M. Primout, F. Girard, J.-P. Jadaud, M. Naudy, B. Villette, S. Depierreux, C. Blancard, G. Faussurier, K.B. Fournier, L. Suter, R. Kauffman, S. Glenzer, M.C. Miller, J. Grun, J. Davis. Phys. Plasmas, 15 (9), 092702 (2008). DOI: 10.1063/1.2973480
- Sh.-Yo. Tu, G.-Yu. Hu, W.-Yo. Miao, B. Zhao, J. Zheng, Yo.-T. Yuan, X.-Yu Zhan, L.-F. Hou, Sh.-E. Jiang, Yo.-K. Ding. Phys. Plasmas, 21 (4), 043107 (2014). DOI: 10.1063/1.4871730
- С.А. Гарахин, А.Я. Лопатин, А.Н. Нечай, А.А. Перекалов, А.Е. Пестов, Н.Н. Салащенко, Н.Н. Цыбин, Н.И. Чхало. ЖТФ, 92 (8), 1199 (2022). DOI: 10.61011/JTF.2024.07.58354.170-24 [S.A. Garakhin, A.Ya. Lopatin, A.N. Nechay, A.A. Perekalov, A.E. Pestov, N.N. Salashchenko, N.N. Tsybin, N.I. Chkhalo. Tech. Phys., 67 (8), 1015 (2022) DOI: 10.21883/TP.2022.08.54565.75-22]
- А.Я. Лопатин, В.И. Лучин, А.Н. Нечай, А.А. Перекалов, А.Е. Пестов, Н.Н. Салащенко, А.А. Соловьев, Н.Н. Цыбин, Н.И. Чхало. ЖТФ, 93 (7), 892 (2023). DOI: 10.21883/JTF.2023.07.55742.97-23 [A.Ya. Lopatin, V.I. Luchin, A.N. Nachay, A.A. Perekalov, A.E. Pestov, N.N. Salashchenko, A.A. Soloviev, N.N. Tsybin, N.I. Chkhalo. Tech. Phys., 68 (7), 829 (2023). DOI: 10.61011/TP.2023.07.56623.97-23]
- A. L'Huillier, P. Balcou. Phys. Rev. Lett., 70 (6), 774 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevLett.70.774
- C.-G. Wahlstrom, J. Larsson, A. Persson, T. Starczewski, S. Svanberg, P. Salieres, Ph. Balcou, A. L'Huillier. Phys. Rev. A, 48 (6), 4709 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevA.48.4709
- J. Zhou, J. Peatross, M.M. Murnane, H.C. Kapteyn, I.P. Christov. Phys. Rev. Lett., 76 (5), 752 (1996). DOI: 10.1103/PhysRevLett.76.752
- J.-P. Brichta, M.C.H. Wong, J.B. Bertrand, H.-C. Bandulet, D.M. Rayner, V.R. Bhardwaj. Phys. Rev. A, 79 (3), 033404 (1993). DOI: 10.1103/PhysRevA.79.033404
- D. Guenot, D. Gustas, A. Vernier, B. Beaurepaire, F. Bohle, M. Bocoum, M. Lozano, A. Jullien, R. Lopez-Martens, A. Lifschitz, J. Faure. Nature Photon., 11 (5), 293 (2017). DOI: 10.1038/nphoton.2017.46
- A. Pak, K.A. Marsh, S.F. Martins, W. Lu, W.B. Mori, C. Joshi. Phys. Rev. Lett., 104 (2), 025003 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevLett.104.025003
- N. Delbos, C. Werle, I. Dornmair, T. Eichner, L. Hubner, S. Jalas, S.W. Jolly, M. Kirchen, V. Leroux, P. Messner, M. Schnepp, M. Trunk, P.A. Walker, P. Winkler, A.R. Maier. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 909, 318 (2018). DOI: 10.1016/j.nima.2018.01.082
- H.-E. Tsai, K.K. Swanson, S.K. Barber, R. Lehe, H.-Sh. Mao, D.E. Mittelberger, S. Steinke, K. Nakamura, J. van Tilborg, C. Schroeder, E. Esarey, C.G.R. Geddes, W. Leemans. Phys. Plasmas, 25 (4), 043107 (2018). DOI: 10.1063/1.5023694
- H. Komori, Y. Ueno, H. Hoshino, T. Ariga, G. Soumagne, A. Endo, H. Mizoguchi. Appl. Phys. B., 83 (2), 213 (2006). DOI: 10.1007/s00340-006-2172-7
- В.П. Белик, С.Г. Калмыков, А.М. Можаров, М.В. Петренко, М.Е. Сасин. Письма в ЖТФ, 43 (22), 10 (2017). [V.P. Belik, S.G. Kalmykov, A.M. Mozharov, M.V. Petrenko, M.E. Sasin. Tech. Phys. Lett., 43 (12), 1001 (2017). DOI: 10.1134/S1063785017110177]
- А.Н. Нечай, А.А. Перекалов, Н.Н. Салащенко, Н.И. Чхало. Опт. и спектр., 129 (3), 266 (2021). DOI: 10.21883/OS.2021.03.50652.282-20
- И.Л. Бейгман, Е.А. Вишняков, М.С. Лугинин, Е.Н. Рагозин, И.Ю. Толстихина. Квантовая электроника, 40 (6), 545 (2010). [I.L. Beigman, E.A. Vishnyakov, M.S. Luginin, E.N. Ragozin, I.Yu. Tolstikhina. Quantum Electron., 40 (6), 545 (2010). DOI: 10.1070/QE2010v040n06ABEH014313]
- Б.А. Володин, С.А. Гусев, М.Н. Дроздов, С.Ю. Зуев, Е.Б. Клюенков, А.Я. Лопатин, В.И. Лучин, А.Е. Пестов, Н.Н. Салащенко, Н.Н. Цыбин, Н.И. Чхало. Известия РАН Сер. физ., 74 (1), 53 (2010). [B.A. Volodin, S.A. Gusev, M.N. Drozdov, S.Yu. Zuev, E.B. Klyuenkov, A.Ya. Lopatin, V.I. Luchin, A.E. Pestov, N.N. Salashchenko, N.N. Tsybin, N.I. Chkhalo. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 74 (3), 46 (2010). DOI: 10.3103/S1062873810010120]
- J.D. Baek, Y.J. Yoon, W. Lee, P.-Ch. Su. Energy Environ. Sci., 8 (11), 3374 (2015). DOI: 10.1039/C5EE02328A
- N.I. Chkhalo, E.B. Kluenkov, A.Ya. Lopatin, V.I. Luchin, N.N. Salashchenko, L.A. Sjmaenok, N.N. Tsybin. Thin Solid Films, 631, 93 (2017). DOI: 10.1016/j.tsf.2017.04.015
- N.I. Chkhalo, S.V. Kuzin, A.Ya. Lopatin, V.I. Luchin, N.N. Salashchenko, S.Yu. Zuev, N.N. Tsybin. Thin Solid Films, 653, 359 (2018). DOI: 10.1016/j.tsf.2018.03.051
- С.Ю. Зуев, Е.Б. Клюенков, А.Я. Лопатин, В.И. Лучин, Д.Г. Парьев, Р.С. Плешков, В.Н. Полковников, Н.Н. Салащенко, М.В. Свечников, Н.Н. Цыбин, Н.И. Чхало. Характеризация абсорбционных фильтров ЭУФ излучения на основе пленок бериллия субмикронной толщины. (Тр. XXII симп. "Нанофизика и наноэлектроника"), т. 1, с. 438 (2018)
- А.В. Водопьянов, С.А. Гарахин, И.Г. Забродин, С.Ю. Зуев, А.Я. Лопатин, А.Н. Нечай, А.Е. Пестов, А.А. Перекалов, Р.С. Плешков, В.Н. Полковников, Н.Н. Салащенко, Р.М. Смертин, Б.А. Уласевич, Н.И. Чхало. Квантовая электроника, 51 (8), 700 (2021). [A.V. Vodop'yanov, S.A. Garakhin, I.G. Zabrodin, S.Yu. Zuev, A.Ya. Lopatin, A.N. Nechay, A.E. Pestov, A.A. Perekalov, R.S. Pleshkov, V.N. Polkovnikov, N.N. Salashchenko, R.M. Smertin, B.A. Ulasevich, N.I. Chkhalo. Quantum Electron., 51 (8), 700 (2021). DOI: 10.1070/QEL17598]
- П.Н. Аруев, М.М. Барышева, Б.Я. Бер, Н.В. Забродская, В.В. Забродский, А.Я. Лопатин, А.Е. Пестов, М.В. Петренко, В.Н. Полковников, Н.Н. Салащенко, В.Л. Суханов, Н.И. Чхало. Квантовая электроника, 42 (10), 943 (2012). [P.N. Aruev, M.M. Barysheva, B.Ya. Ber, N.V. Zabrodskaya, V.V. Zabrodskii, A.Ya. Lopatin, A.E. Pestov, M.V. Petrenko, V.N. Polkovnikov, N.N. Salashchenko, V.L. Sukhanov, N.I. Chkhalo. Quantum Electron., 42 (10), 943 (2012). DOI: 10.1070/QE2012v042n10ABEH014901]
- L.L. Coatsworth, G.M. Bancroft, D.K. Creber, R.J.D. Lazier, P.W.M. Jacobs. J. Electron Spectros. Relat. Phenomena, 13 (3), 395 (1978). DOI: 10.1016/0368-2048(78)85043-9
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.