Вышедшие номера
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.
  1. 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)
  2. N.I. Chkhalo, N.N. Salashchenko. AIP Adv., 3 (8), (2013)
  3. V.E. Guseva, A.N. Nechay, A.A. Perekalov, N.N. Salashchenko, N.I. Chkhalo. Appl. Phys. B, 129 (10), 155 (2023)
  4. S.G. Kalmykov, P.S. Butorin, M.E. Sasin. J. Appl. Phys., 126 (10), (2019)
  5. 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)
  6. G. Niimi, Y. Ueno, K. Nishigori. In Emerging Lithographic Technologies VII. SPIE, 5037, 370 (2003)
  7. J. Holburg, M. Muller, K. Mann, S. Wieneke. J. Vacuum Sci. Technol. A, 37 (3), (2019)
  8. V.E.E. Levashov, K.N. Mednikov, A.S. Pirozhkov, E.N. Ragozin. Quant. Electron., 36 (6), 549 (2006)
  9. G.D. Kubiak, L.J. Bernardez II, K.D. Krenz. In Emerging Lithographic Technologies II. SPIE, 3331, 81, (1998)
  10. S. Kranzusch, K. Mann. Opt. Commun., 200 (1-6), 223 (2001)
  11. Б. Зельдович, Ю. Райзер. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений (Наука, Глав. ред. Физматлит, М., 1974)
  12. Ю.П. Райзер. Лазерная искра и распространение разрядов (Наука, М., 1974)
  13. 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)
  14. 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)
  15. M.A. Korepanov, M.R. Koroleva, E.A. Mitrukova. J. Phys.: Conf. Ser., 2057 (1), 012016 (2021)
  16. R. de Bruijn, K. Koshelev, G. Kooijman, E.S. Toma, F. Bijkerk. J. Quant. Spectr. Radiative Transfer, 81 (1-4), 97 (2003)
  17. В.Е. Гусева, И.Г. Забродин, А.Н. Нечай, А.А. Перекалов, Н.И. Чхало. ЖТФ. 95 (7), (2025)
  18. А. Н. Нечай, А. А. Перекалов, Н. Н. Салащенко, Н. И. Чхало. Опт. и спектр., 129 (2), 146 (2021)
  19. А.Н. Нечай, А.А. Перекалов, Н.Н. Салащенко, Н.И. Чхало. Опт. и спектр., 129 (3), 266 (2021)
  20. 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.