Выпуски

 / 

2025

 / 

Сентябрь

  

Приборы и методы исследований


Метод накачки и рентгеновского зондирования

 
Отделение "Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова" Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ "Курчатовский институт", Ленинский просп. 59, Москва, 119333, Российская Федерация

Описаны принципы и возможности времяразрешающего метода накачки и рентгеновского зондирования. Рассмотрены способы накачки, особенности зондирования с использованием различных импульсных источников рентгеновского излучения (лабораторных, синхротронных, лазеров на свободных электронах). Обсуждаются способы улучшения временнóго разрешения. Приведены примеры использования метода для исследования широкого класса объектов с применением рентгеновской микроскопии, рентгеновской лауэ- дифракции, малоуглового и широкоугольного рассеяния, абсорбционной и фотоэлектронной спектроскопии.

Текст pdf (3,4 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2025.06.039943
Ключевые слова: импульсные источники рентгеновского излучения, временнóое разрешение, синхротроны, лазеры на свободных электронах, дифракция, рассеяние излучения, абсорбционная спектроскопия
PACS: 06.30.Ft, 07.85.Qe, 42.55.−f, 61.05.C−, 61.05.cj (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2025.06.039943
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2025/9/c/
Цитата: Лидер В В "Метод накачки и рентгеновского зондирования" УФН 195 962–981 (2025)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 4 апреля 2024, доработана: 5 июня 2025, 5 июня 2025

English citation: Lider V V “Pumping and X-ray probing techniquePhys. Usp. 68 905–922 (2025); DOI: 10.3367/UFNe.2025.06.039943

Список литературы (353) Похожие статьи (20) ↓

  1. В.В. Лидер «Рентгеновская микроскопия» УФН 187 201–219 (2017)
  2. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» УФН 188 1081–1102 (2018)
  3. В.В. Лидер «Рентгеновская рефракционная интроскопия» УФН 194 345–359 (2024)
  4. А.И. Проценко, Я.А. Элиович и др. «Исследование динамики реакции Белоусова—Жаботинского методом времяразрешающей рентгеновской спектроскопии поглощения с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики» УФН 193 1335–1339 (2023)
  5. А.И. Проценко, А.Е. Благов и др. «Реализация метода QEXAFS с использованием адаптивных элементов рентгеновской оптики» УФН 191 88–92 (2021)
  6. В.В. Лидер «Рентгеновские интерферометры Тальбота и Тальбота—Лау» УФН 193 1047–1070 (2023)
  7. К.Ю. Хабарова, Е.С. Калганова, Н.Н. Колачевский «Передача точных сигналов частоты и времени в оптическом диапазоне» УФН 188 221–230 (2018)
  8. Н.В. Марченков, А.Г. Куликов и др. «Метод времяразрешающего рентгенодифракционного картирования обратного пространства в условиях воздействия электрического поля на кристалл» УФН 189 187–194 (2019)
  9. А.А. Веденов, Г.Д. Мыльников, Д.Н. Соболенко «Генерация когерентного излучения дальнего инфракрасного диапазона, основанная на применении лазеров» УФН 138 477–515 (1982)
  10. И.Г. Дьячкова, Д.А. Золотов и др. «Возможности СВЧ-метода активации углеродных материалов в сравнении с традиционным термическим» УФН 193 1325–1334 (2023)
  11. В.В. Лидер «Рентгеновские кристаллические интерферометры» УФН 184 1217–1236 (2014)
  12. Т.С. Аргунова, В.Г. Кон «Исследование микропор в монокристаллах методом фазово-контрастного изображения на просвет в синхротронном излучении» УФН 189 643–658 (2019)
  13. М.М. Барышева, А.Е. Пестов и др. «Прецизионная изображающая многослойная оптика для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазонов» УФН 182 727–747 (2012)
  14. А.В. Еремин «Пассивные и активные лазерные методы исследования кинетики неравновесных процессов в ударных трубах» УФН 195 721–737 (2025)
  15. Д.А. Золотов, В.Е. Асадчиков и др. «Новые подходы к трёхмерной реконструкции дислокаций в кремнии по данным рентгеновской топо-томографии» УФН 193 1001–1009 (2023)
  16. М.А. Зубков, А.Е. Андрейченко и др. «Магнитно-резонансная томография человека в сверхвысоком поле: новые задачи и новые возможности» УФН 189 1293–1314 (2019)
  17. В.А. Гаспаров «Исследования поверхности Ферми металлов с помощью высокочастотных размерных эффектов» УФН 188 311–324 (2018)
  18. А.С. Бугаев, П.А. Ерошкин и др. «Маломощные рентгеновские трубки (современное состояние)» УФН 183 727–740 (2013)
  19. Б.А. Гурович, К.Е. Приходько «Физические механизмы, лежащие в основе процесса селективного удаления атомов» УФН 179 179–195 (2009)
  20. Р.З. Бахтизин, Т. Хашицуме и др. «Атомные структуры на поверхности GaAs(001), выращенной методами молекулярно-лучевой эпитаксии» УФН 167 1227–1241 (1997)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2025
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение