Расчетное и экспериментальное определение длины лазерной искры в газоструйных мишенях
Нечай А.Н.1, Гусева В.Е.1, Перекалов А.А.1, Чхало Н.И.1
1Институт физики микроструктур Российской академии наук, Нижний Новгород, Россия

Email: valeriegus@ipmras.ru
Поступила в редакцию: 31 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 23 января 2025 г.
Принята к печати: 20 февраля 2025 г.
Выставление онлайн: 16 июня 2025 г.
Представлены результаты исследований размеров лазерных искр, формируемых при возбуждении газоструйных мишеней на основе аргона, криптона и ксенона импульсным излучением Nd : YAG-лазера с длительностью импульса 4 ns и энергией импульса 0.8 J. Изображения лазерной плазмы были получены с помощью рентгеновского двухзеркального микроскопа на основе объектива Шварцшильда с пятикратным увеличением, работающего на длине волны 11.25 nm. Газоструйные мишени исследовались при давлении газа на входе в сопло 2-10 bar. Значения длин искр, полученные из эксперимента, сравнивались с теоретически рассчитанными значениями. Ключевые слова: лазерная искра, экстремально ультрафиолетовое излучение, газоструйные мишени.
- M.V. Svechnikov, N.I. Chkhalo, S.A. Gusev, A.N. Nechay, D.E. Pariev, A.E. Pestov, V.N. Polkovnikov, D.A. Tatarskiy, N.N. Salashchenko, F. Schafers, M.G. Sertsu, A. Sokolov, Y.A. Vainer, M.V. Zorina. Opt. Еxpress, 26 (26), 33718 (2018)
- N.I. Chkhalo, N.N. Salashchenko. AIP Adv., 3 (8), (2013)
- V.E. Guseva, A.N. Nechay, A.A. Perekalov, N.N. Salashchenko, N.I. Chkhalo. Appl. Phys. B, 129 (10), 155 (2023)
- S.G. Kalmykov, P.S. Butorin, M.E. Sasin. J. Appl. Phys., 126 (10), (2019)
- I. Fomenkov, D. Brandt, A. Ershov, A. Schafgans, Y. Tao, G. Vaschenko, S. Rokitski, M. Kats, M. Vargas, M. Purvis, R. Rafac, B. La Fontaine, S. De Dea, A. LaForge, J. Stewart, S. Chang, M. Graham, D. Riggs, T. Taylor, M. Abraham, D. Brown. Adv. Opt. Technol., 6 (3-4), 173 (2017)
- G. Niimi, Y. Ueno, K. Nishigori. In Emerging Lithographic Technologies VII. SPIE, 5037, 370 (2003)
- J. Holburg, M. Muller, K. Mann, S. Wieneke. J. Vacuum Sci. Technol. A, 37 (3), (2019)
- V.E.E. Levashov, K.N. Mednikov, A.S. Pirozhkov, E.N. Ragozin. Quant. Electron., 36 (6), 549 (2006)
- G.D. Kubiak, L.J. Bernardez II, K.D. Krenz. In Emerging Lithographic Technologies II. SPIE, 3331, 81, (1998)
- S. Kranzusch, K. Mann. Opt. Commun., 200 (1-6), 223 (2001)
- Б. Зельдович, Ю. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений (Наука, Глав. ред. Физматлит, М., 1974)
- Ю.П. Райзер. Лазерная искра и распространение разрядов (Наука, М., 1974)
- 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)
- A.А. Perekalov, V.Е. Guseva, I.V. Маlyshev, А.N. Nechay, А.Е. Pestov, D.G. Reunov, R.М. Smertin, M.N. Тoropov, N.N. Tsybin, N.I. Chkhalo. Rev. Sci. Instruments. Принята к печати (2023)
- M.A. Korepanov, M.R. Koroleva, E.A. Mitrukova. J. Phys.: Conf. Ser., 2057 (1), 012016 (2021)
- R. de Bruijn, K. Koshelev, G. Kooijman, E.S. Toma, F. Bijkerk. J. Quant. Spectr. Radiative Transfer, 81 (1-4), 97 (2003)
- В.Е. Гусева, И.Г. Забродин, А.Н. Нечай, А.А. Перекалов, Н.И. Чхало. ЖТФ. 95 (7), (2025)
- А. Н. Нечай, А. А. Перекалов, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало. Опт. и спектр., 129 (2), 146 (2021)
- А.Н. Нечай, А.А. Перекалов, Н.Н. Салащенко, Н.И. Чхало. Опт. и спектр., 129 (3), 266 (2021)
- А. Н. Нечай, А. А. Перекалов, Н. И. Чхало, Н. Н. Салащенко. Опт. и спектр., 129 (6), 755 (2021)
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.