Аннотация:
Интерес к изучению характеристик излучения Вавилова–Черенкова (ИВЧ) возрос в связи с работами по созданию детекторов убегающих электронов (УЭ) для установок типа ТОКАМАК. В обзоре представлены результаты исследований спектральных, амплитудно-временных и пространственных характеристик ИВЧ, полученные в основном за последние годы при возбуждении прозрачных веществ потоком электронов с энергиями десятки–сотни keV. Приведены спектры ИВЧ в алмазе (природном и синтетическом), кварцевом стекле, сапфире, лейкосапфире, сообщается о регистрации ИВЧ в MgF22, Ga22O33 и других прозрачных образцах. Проведено сравнение спектров и амплитудно-временных характеристик ИВЧ и импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) при различных энергиях электронов. Для ряда образцов выполнены расчеты спектров ИВЧ с учетом дисперсии показателя преломления, а также распределения электронов пучка по энергиям и уменьшения энергии электронов в процессе их торможения в веществе образцов. Исследован спектр излучения полиметилметакрилата (ПММА), который используется в качестве материала для радиаторов в черенковских детекторах и световодов, передающих излучение в сцинтилляционных дозиметрах, а также в качестве пластиковой основы в органических сцинтилляторах.
Исследования в 2018–2020 гг. характеристик ИВЧ и ИКЛ, а также написание данного обзора выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-19-00184).
Поступила в редакцию: 21.12.2020 Исправленный вариант: 22.01.2021 Принята в печать: 01.02.2021
Образец цитирования:
В. Ф. Тарасенко, Е. Х. Бакшт, М. В. Ерофеев, А. Г. Бураченко, “Спектральные и амплитудно-временные характеристики излучения Черенкова при возбуждении прозрачных материалов пучком электронов”, Оптика и спектроскопия, 129:5 (2021), 569–598; Optics and Spectroscopy, 129:7 (2021), 707–736
\RBibitem{TarBakEro21}
\by В.~Ф.~Тарасенко, Е.~Х.~Бакшт, М.~В.~Ерофеев, А.~Г.~Бураченко
\paper Спектральные и амплитудно-временные характеристики излучения Черенкова при возбуждении прозрачных материалов пучком электронов
\jour Оптика и спектроскопия
\yr 2021
\vol 129
\issue 5
\pages 569--598
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/os133}
\crossref{https://doi.org/10.21883/OS.2021.05.50883.310-20}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=46495617}
\transl
\jour Optics and Spectroscopy
\yr 2021
\vol 129
\issue 7
\pages 707--736
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0030400X21050167}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/os133
https://www.mathnet.ru/rus/os/v129/i5/p569
Эта публикация цитируется в следующих 5 статьяx:
В. Ф. Тарасенко, В. С. Скакун, В. А. Панарин, Д. А. Сорокин, “Малогабаритная эксилампа с длиной волны 172 нм”, Приборы и техника эксперимента, 2023, № 6, 98
V. F. Tarasenko, V. S. Skakun, V. A. Panarin, D. A. Sorokin, “Small Excilamp with a Wave Length of 172 nm”, Instrum Exp Tech, 66:6 (2023), 983
Dmitry A. Sorokin, Alexander G. Burachenko, Victor F. Tarasenko, Dmitry E. Genin, Alexey V. Puchikin, Dmitry V. Beloplotov, Maxim V. Trigub, Anton V. Klimkin, Victor F. Tarasenko, XVI International Conference on Pulsed Lasers and Laser Applications, 2023, 13
V. F. Tarasenko, S. B. Alekseev, E. Kh. Baksht, “A Three-Section Subnanosecond Electron Accelerator”, Instrum Exp Tech, 65:3 (2022), 433
Р. М. Архипов, “Электромагнитно индуцированные решетки атомных населенностей, создаваемые с помощью предельно коротких световых импульсов (Миниобзор)”, Письма в ЖЭТФ, 113:10 (2021), 636–649; R. M. Arkhipov, “Electromagnetically induced gratings created by few-cycle light pulses (brief review)”, JETP Letters, 113:10 (2021), 611–621