Выпуски

 / 

2003

 / 

Октябрь

  

Обзоры актуальных проблем


Каналирование нейтральных частиц в микро- и нанокапиллярах


Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация

После краткого обзора основных направлений рентгеновской оптики и анализа развития капиллярной оптики излагается общая теория прохождения излучения через капиллярные структуры как в приближении геометрической оптики, так и волновой оптики. На основе анализа структуры поля излучения в канале капиллярного волновода показано, что распространение волн в каналах может носить чисто модовый характер и основная часть переносимой энергии в капиллярах сосредоточена в непосредственной близости от их стенок. Обсуждается качественное изменение процесса рассеяния излучения при уменьшении диаметра каналов, а именно, переход от поверхностного каналирования в микроканалах к объемному каналированию в нанокапиллярах.

Текст pdf (571 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2003v046n10ABEH001639
PACS: 07.85.Fv, 41.50.+h, 42.25.−p (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0173.200310b.1083
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2003/10/b/
000188974100002
Цитата: Дабагов С Б "Каналирование нейтральных частиц в микро- и нанокапиллярах" УФН 173 1083–1106 (2003)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Dabagov S B “Channeling of neutral particles in micro- and nanocapillariesPhys. Usp. 46 1053–1075 (2003); DOI: 10.1070/PU2003v046n10ABEH001639

Список литературы (167) Статьи, ссылающиеся на эту (93) Похожие статьи (20) ↓

  1. В.В. Аристов, Л.Г. Шабельников «Современные достижения рентгеновской оптики преломления» 178 61–83 (2008)
  2. Г.В. Фетисов «Рентгеновские дифракционные методы структурной диагностики материалов: прогресс и достижения» 190 2–36 (2020)
  3. А.В. Елецкий «Углеродные нанотрубки» 167 945–972 (1997)
  4. А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов «Фуллерены и структуры углерода» 165 977–1009 (1995)
  5. А.И. Ахиезер, Н.Ф. Шульга и др. «Динамика заряженных частиц высоких энергий в прямых и изогнутых кристаллах» 165 1165–1192 (1995)
  6. А.В. Елецкий «Углеродные нанотрубки и их эмиссионные свойства» 172 401–438 (2002)
  7. А.В. Елецкий «Сорбционные свойства углеродных наноструктур» 174 1191–1231 (2004)
  8. А.В. Елецкий «Холодные полевые эмиттеры на основе углеродных нанотрубок» 180 897–930 (2010)
  9. М.В. Харламова «Электронные свойства одностенных углеродных нанотрубок и их производных» 183 1145–1174 (2013)
  10. В.А. Базылев, Н.К. Жеваго «Каналирование быстрых частиц и связанные с ним явления» 160 (12) 47–90 (1990)
  11. А.И. Ахиезер, Н.Ф. Шульга «Влияние многократного рассеяния на излучение релятивистских частиц в аморфных и кристаллических средах» 151 385–424 (1987)
  12. В.В. Лидер «Многослойные рентгеновские интерференционные структуры» 189 1137–1171 (2019)
  13. Г.В. Дедков «Межатомные потенциалы взаимодействия в радиационной физике» 165 919–953 (1995)
  14. М.В. Рыбин, М.Ф. Лимонов «Резонансные эффекты в фотонных кристаллах и метаматериалах (к 100-летию Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН)» 189 881–898 (2019)
  15. В.В. Климов «Управление излучением элементарных квантовых систем с помощью метаматериалов и нанометачастиц» 191 1044–1076 (2021)
  16. О.В. Бутов, К.А. Томышев и др. «Волоконные брэгговские решётки с наклонными штрихами и сенсоры на их основе» 192 1385–1398 (2022)
  17. Г.Н. Макаров «Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и наноструктур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии» 183 673–718 (2013)
  18. М.Л. Тер-Микаелян «Радиационные электромагнитные процессы при высоких энергиях в периодических средах» 171 597–624 (2001)
  19. А.В. Елецкий «Эндоэдральные структуры» 170 113–142 (2000)
  20. Ю.Е. Лозовик, А.М. Попов «Образование и рост углеродных наноструктур — фуллеренов, наночастиц, нанотрубок и конусов» 167 751–774 (1997)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение