ГИБРИДНАЯ ФОТОДИОДНАЯ ЛИНЕЙКА ФОРМАТА 1×20 С ИЗМЕНЯЕМЫМ УСИЛЕНИЕМ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВАКУУМНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТА И МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ

Обложка
  • Авторы: Забродский В.В1, Алексеев А.Г2, Аруев П.Н1, Белик В.П1, Бобашев С.В1, Николаев А.В1, Шерстнев Е.В1, Осташев В.Б3, Николенко А.Д4
  • Учреждения:
    1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук»
    2. Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
    3. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»
    4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»
  • Выпуск: Том 89, № 9 (2025)
  • Страницы: 1382-1387
  • Раздел: Синхротронное излучение и излучение лазеров на свободных электронах: генерация и применение
  • URL: https://ogarev-online.ru/0367-6765/article/view/364255
  • DOI: https://doi.org/10.7868/S30346460525090055
  • ID: 364255

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Представлены характеристики гибридной линейки формата 1×20 на основе кремниевых спектрофотометрических детекторов для диагностики ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения высокотемпературной плазмы. С целью расширения динамического диапазона регистрируемых сигналов предусмотрена возможность переключения коэффициента усиления с 105 до 107 В/А, быстродействие составило 3 и 70 мкс соответственно. С помощью линейки продемонстрирована визуализация рентгеновского излучения с энергией 8 кэВ. Конструкция и схемотехника линейки позволяют применить технологию, исключающую влияние токов вторичной электронной эмиссии на точность измерений.

Об авторах

В. В Забродский

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук»

Email: sildet@mail.ioffe.ru
Санкт-Петербург, Россия

А. Г Алексеев

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»

Москва, Россия

П. Н Аруев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук»

Санкт-Петербург, Россия

В. П Белик

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук»

Санкт-Петербург, Россия

С. В Бобашев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук»

Санкт-Петербург, Россия

А. В Николаев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук»

Санкт-Петербург, Россия

Е. В Шерстнев

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе Российской академии наук»

Санкт-Петербург, Россия

В. Б Осташев

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

Санкт-Петербург, Россия

А. Д Николенко

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

Список литературы

  1. Alekseyev A., Perov G., Kurnosov A. et al. // Plasma Devices Operations. 1999. V. 7. P. 139.
  2. Prokhorov A.S., Alekseyev A.G., Belov A.M. et al. // Plasma Phys. Rep. 2004. V. 30. P. 136.
  3. Alekseyev A.G., Belov A.M., Zabrodsky V.V. et al. // Plasma Fusion Res. 2007. V. 2. P. 1061.
  4. Iblyaminova A.D., Avdeeva G.F., Aruev P.N. et al. // Plasma Phys. Rep. 2016. V. 42. No. 10. P. 909.
  5. Sladkomedova A.D., Voronin A.N., Alekseev A.G. et al. // Phys. Scripta. 2018. V. 93. No. 10. Art. No. 105601.
  6. Bakharev N.N., Balachenkov I.M., Chernyshev F.V. et al. // Phys. Plasmas. 2023. V. 30. Art. No. 072507.
  7. Аруев П.Н., Бобашев С.В., Красильщиков А.М. и др. // ПТЭ. 2021.№1. С. 98.
  8. Алексеев А.Г., Забродский В.В., Сарычев Д.В. и др. // Физ. плазмы. 2022. Т. 48.№12. C. 1206.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).