Выпуски

 / 

2019

 / 

март

  

Приборы и методы исследований


Крупногабаритные зеркала в силовой оптике

 а,  б
а Институт электрофизики и электроэнергетики РАН, Дворцовая наб. 18, Санкт-Петербург, 19118, Российская Федерация
б Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, ул. Вавилова 38, Москва, 119991, Российская Федерация

Обсуждаются результаты исследований по созданию крупногабаритных зеркал в силовой оптике из таких материалов, как инвар, карбид кремния, композиционный материал углерод—кремний—карбид кремния и др. Разработаны методы расчёта термических деформаций в охлаждаемых зеркалах при световой нагрузке. Предложен способ уменьшения массы зеркал, основанный на применении материалов из многослойных сотовых структур и пористых материалов.

Текст pdf (805 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2018.10.038465
Ключевые слова: материалы зеркал, теплообмен, термические деформации, параметры стабильности зеркал
PACS: 42.79.−e, 44.10.+i (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2018.10.038465
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2019/3/c/
000469214700002
2-s2.0-85070729892
2019PhyU...62..249K
Цитата: Хомич В Ю, Шмаков В А "Крупногабаритные зеркала в силовой оптике" УФН 189 263–270 (2019)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 15 января 2018, 31 октября 2018

English citation: Khomich V Yu, Shmakov V A “Large-sized mirrors for power opticsPhys. Usp. 62 249–256 (2019); DOI: 10.3367/UFNe.2018.10.038465

Список литературы (9) Статьи, ссылающиеся на эту (2) Похожие статьи (18) ↓

  1. А.С. Пирожков, Е.Н. Рагозин «Апериодические многослойные структуры в оптике мягкого рентгеновского излучения» УФН 185 1203–1214 (2015)
  2. В.М. Петров, П.М. Агрузов и др. «Широкополосные интегрально-оптические модуляторы: достижения и перспективы развития» УФН 191 760–780 (2021)
  3. М.М. Барышева, А.Е. Пестов и др. «Прецизионная изображающая многослойная оптика для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазонов» УФН 182 727–747 (2012)
  4. И.Ю. Ерёмчев, Д.В. Прокопова и др. «Трёхмерная флуоресцентная наноскопия одиночных квантовых излучателей на основе оптики спиральных пучков света» УФН 192 663–673 (2022)
  5. С.Ю. Меснянкин, А.Г. Викулов, Д.Г. Викулов «Современный взгляд на проблемы теплового контактирования твёрдых тел» УФН 179 945–970 (2009)
  6. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» УФН 188 1081–1102 (2018)
  7. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  8. С.И. Мошкунов, В.Ю. Хомич «Метод регистрации и спектрометрии заряженных частиц, испускаемых в сверхсильном электромагнитном поле, основанный на их транспортировке магнитным полем коаксиальной линии» УФН 190 421–428 (2020)
  9. И.Г. Дьячкова, Д.А. Золотов и др. «Возможности СВЧ-метода активации углеродных материалов в сравнении с традиционным термическим» УФН 193 1325–1334 (2023)
  10. Ю.С. Нечаев, Е.А. Денисов и др. «Методика термодесорбционного изучения состояний водорода в углеродных материалах и наноматериалах» УФН 193 994–1000 (2023)
  11. А.В. Елецкий, К.Л. Дао «Суперконденсаторы на основе графена» УФН 195 635–657 (2025)
  12. А.К. Кавеев, Г.И. Кропотов «Физические принципы фильтрации и устройство фильтров терагерцового излучения» УФН 196 182–204 (2026)
  13. А.Д. Погребняк, А.Г. Пономарев и др. «Применение микро- и нанозондов для анализа малоразмерных 3D материалов, наносистем и нанообъектов» УФН 182 287–321 (2012)
  14. Я.С. Гринберг, Ю.А. Пашкин, Е.В. Ильичёв «Наномеханические резонаторы» УФН 182 407–436 (2012)
  15. Р.А. Ганеев «Генерация высших гармоник излучения мощных лазеров в плазме, образованной при воздействии предымпульса на поверхность твердотельных мишеней» УФН 179 65–90 (2009)
  16. Ю.Я. Стависский «Гигантские импульсы тепловых нейтронов в ловушках больших ускорителей. Возможности физических экспериментов» УФН 176 1283–1292 (2006)
  17. Б.А. Гурович, Д.И. Долгий и др. «Управляемая трансформация электрических, магнитных и оптических свойств материалов ионными пучками» УФН 171 105–117 (2001)
  18. Н.Н. Кудрявцев, О.А. Мазяр, А.М. Сухов «Методы генерации молекулярных пучков» УФН 163 (6) 75–93 (1993)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение