On Influence of the Parameters of a Layered Target and Electron Beam on Diffracted Transition and Parametric X-Ray

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The paper considers parametric X-ray radiation (PXR) and diffracted transition radiation (DTR) of a beam of relativistic electrons crossing a target with a periodic layered structure in the Bragg scattering geometry. The general case of asymmetric electron reflection relative to the target surface is considered, that is, when the target layers occupy a place at right angles to its surface. Within the framework of the two-wave approximation of the dynamic theory of diffraction expressions are obtained that describe the angular densities of PXR, DTR and their interference. Computational calculations of the angular densities are carried out for various values of the target parameters and a variety of quantities. The density-to-flow ratio depends on the density and on the thickness-to-thickness ratio of the periodic structure. At a large electron value, the angular dependence of the DTR on the consumed mass increases.

作者简介

S. Blazhevich

Belgorod State National Research University

Email: noskovbupk@mail.ru
Russia, 308015, Belgorod

O. Shevchuk

Belgorod State National Research University

Email: noskovbupk@mail.ru
Russia, 308015, Belgorod

A. Noskov

Belgorod State National Research University; Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov

编辑信件的主要联系方式.
Email: noskovbupk@mail.ru
Russia, 308015, Belgorod; Russia, 308012, Belgorod

A. Fedoseev

Belgorod State National Research University

Email: noskovbupk@mail.ru
Russia, 308015, Belgorod

参考

  1. Nasonov N.N., Kaplin V.V., Uglov S.R., Piestrup M.A. and Gary C.K. // Phys. Rev. E. 2003. V. 68. P. 3604.
  2. Гарибян Г.М., Ши Я. // ЖЭТФ. 1971. Т. 61. С. 930.
  3. Барышевский В.Г., Феранчук И.Д. // ЖЭТФ. 1971. Т. 61. С. 944.
  4. Baryshevsky V.G. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 1997. V. 122. P. 13.
  5. Artru X., Rullhusen P. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 1998. V. 145. P. 1.
  6. Nasonov N.N. // Phys. Lett. A. 1998. V. 246. P. 148.
  7. Kaplin V.V., Uglov S.R., Zabaev V.N., Piestrup M.A., Gary C.K., Nasonov N.N., Fuller M.K. // Appl. Phys. Lett. 2000. V. 76. P. 3647. https://doi.org/10.1063/1.126735
  8. Блажевич С.В., Колосова И.В., Носков А.В. // ЖЭТФ. 2012. V. 141. P. 627.
  9. Блажевич С.В., Гладких Ю.П., Носков А.В. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2013. № 4. С. 99. https://doi.org/10.7868/S0207352813030086
  10. Блажевич С.В., Носков А.В. // ЖЭТФ. 2017. Т. 152. С. 267. https://doi.org/10.7868/S0044451017080053
  11. Блажевич С.В, Москаленко Н.И., Коськова Т.В., Носков А.В., Ткаченко Е.А. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2016. № 12. С. 72.
  12. Blazhevich S., Noskov A. // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B. 2013. V. 309. P. 70.
  13. Блажевич С.В., Носков А.В. // ЖЭТФ. 2016. Т. 150. С. 643.
  14. Блажевич С.В., Бронникова М.В., Носков А.В. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2020. № 9. С. 66.
  15. Блажевич С.В., Дрыгина Ю.А., Шевчук О.Ю., Носков А.В. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2020. № 6. С. 43.
  16. Blazhevich S.V., Bronnikova M.V., Noskov A.V. // Phys. Lett. A. 2020. V. 384. Iss. 16. P. 126321.
  17. Блажевич С.В., Люшина К.С., Носков А.В. // ЖЭТФ. 2019. Т. 155. Вып. 2. С. 242.
  18. Блажевич С.В., Носков А.В. // ЖЭТФ. 2017. Т. 152. Вып. 2(8). С. 267.
  19. Алябъева М.В, Блажевич С.В., Горлов А.С., Носков А.В., Федосеев А.Э. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2021. № 6. С. 62.
  20. Шкуропат Д.О., Блажевич С.В., Горлов А.С., Носков А.В., Федосеев А.Э. // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2021. № 7. С. 78.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML
2.

下载 (159KB)
3.

下载 (78KB)
4.

下载 (97KB)
5.

下载 (86KB)
6.

下载 (96KB)
7.

下载 (94KB)

版权所有 © С.В. Блажевич, О.Ю. Шевчук, А.В. Носков, А.Э. Федосеев, 2023

##common.cookie##