Аннотация:
Разработанные недавно источники интенсивных фемтосекундных импульсов вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) излучения — мощные лазеры на свободных электронах (ЛСЭ) — открывают новые возможности для исследования взаимодействия излучения с веществом. Проведена серия первых экспериментов с ЛСЭ по возбуждению атомных кластерных пучков. Показано, что процесс взаимодействия интенсивных импульсов ВУФ-излучения с кластерами существенно отличается от процесса взаимодействия с кластерными пучками импульсов оптического или ближнего инфракрасного (ИК) диапазона. Дан обзор результатов первых экспериментов по спектроскопии кластерных пучков интенсивными импульсами ВУФ-излучения ЛСЭ. Кратко рассмотрены принцип работы и параметры ЛСЭ. Проведён анализ возбуждения кластеров интенсивными сверхкороткими импульсами ИК- и ВУФ-излучения, рассмотрены параметры взаимодействия излучения с кластерами, а также механизмы формирования и нагрева кластерной плазмы в этих случаях. Отмечены общие концепции и принципиальные различия в возбуждении кластеров импульсами ИК- и ВУФ-излучения. Обсуждаются некоторые другие применения ЛСЭ ВУФ- и мягкого рентгеновского диапазона.
Поступила:16 мая 2008 г. Доработана: 18 июля 2008 г.
Sharma P. Das S. Vatsa R.K., “(Tmt)(N) Clusters as Dilute Debris-Free Tin Source For Generation of Multiply Charged Tin Ions of Relevance in Extreme Ultraviolet (Euv) Lithography, Under Intense Laser Irradiation”, Rapid Commun. Mass Spectrom., 32:14 (2018), 1135–1140
Г. Н. Макаров, “Управление параметрами и составом молекулярных и кластерных пучков с помощью инфракрасных лазеров”, УФН, 188:7 (2018), 689–719; G. N. Makarov, “Control of the parameters and composition of molecular and cluster beams by means of IR lasers”, Phys. Usp., 61:7 (2018), 617–644
Г. Н. Макаров, “Лазерная ИК-фрагментация молекулярных кластеров: роль каналов ввода и релаксации энергии, влияние окружения, динамика фрагментации”, УФН, 187:3 (2017), 241–276; G. N. Makarov, “Laser IR fragmentation of molecular clusters: the role of channels for energy input and relaxation, the influence of surroundings, and the dynamics of fragmentation”, Phys. Usp., 60:3 (2017), 227–258
Г. Н. Макаров, “Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и наноструктур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии”, УФН, 183:7 (2013), 673–718; G. N. Makarov, “Laser applications in nanotechnology: nanofabrication using laser ablation and laser nanolithography”, Phys. Usp., 56:7 (2013), 643–682
М. М. Барышева, А. Е. Пестов, Н. Н. Салащенко, М. Н. Торопов, Н. И. Чхало, “Прецизионная изображающая многослойная оптика для мягкого рентгеновского и экстремального ультрафиолетового диапазонов”, УФН, 182:7 (2012), 727–747; M. M. Barysheva, A. E. Pestov, N. N. Salashchenko, M. N. Toropov, N. I. Chkhalo, “Precision imaging multilayer optics for soft X-rays and extreme ultraviolet bands”, Phys. Usp., 55:7 (2012), 681–699
Grynko D.A., Barabash Yu.M., Maksimenko L.S., Matyash I.E., Mishchuk O.N., Rudenko S.P., Serdega B.K., “Modulation Polarimetry of the Topological Effect in Gold-Organic Nanocomposite Films”, Phys. Solid State, 54:11 (2012), 2301–2308
Gerasimov G.N., Krylov B.E., Stasel'ko D.I., Alekseev I.V., Hallin R., Arnesen A., “Amplifying the Vuv Radiation of Atomic Nitrogen in Helium, Argon, Krypton, and Xenon”, J. Opt. Technol., 79:8 (2012), 462–469
Г. Н. Макаров, “Кинетические методы определения температуры кластеров и наночастиц в молекулярных пучках”, УФН, 181:4 (2011), 365–387; G. N. Makarov, “Kinetic methods for measuring the temperature of clusters and nanoparticles in molecular beams”, Phys. Usp., 54:4 (2011), 351–370
Г. Н. Макаров, “Экспериментальные методы измерения температуры и теплоты плавления кластеров и наночастиц”, УФН, 180:2 (2010), 185–207; G. N. Makarov, “Experimental methods for determining the melting temperature and the heat of melting of clusters and nanoparticles”, Phys. Usp., 53:2 (2010), 179–198
G. N. Makarov, A. N. Petin, “Measurement of nanoparticle temperature in a (CO2)
N
cluster beam using SF6 molecules as tiny probe thermometers”, Sov Phys JETP, 110:4 (2010), 568
Г. Н. Макаров, А. Н. Петин, “Универсальный зондовый метод измерения температуры больших кластеров (наночастиц) в кластерном пучке”, Письма в ЖЭТФ, 90:10 (2009), 712–717; JETP Letters, 90:10 (2009), 642–646