SU1368924A1 - Способ получени ренгеновского излучени - Google Patents

Способ получени ренгеновского излучени Download PDF

Info

Publication number
SU1368924A1
SU1368924A1 SU853914520A SU3914520A SU1368924A1 SU 1368924 A1 SU1368924 A1 SU 1368924A1 SU 853914520 A SU853914520 A SU 853914520A SU 3914520 A SU3914520 A SU 3914520A SU 1368924 A1 SU1368924 A1 SU 1368924A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
atoms
excited
radiation
density
ray
Prior art date
Application number
SU853914520A
Other languages
English (en)
Inventor
Измаил Савельевич Баткин
Игорь Васильевич Копытин
Александр Николаевич Алмалиев
Анатолий Николаевич Ивакин
Original Assignee
Воронежский государственный университет им.Ленинского комсомола
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Воронежский государственный университет им.Ленинского комсомола filed Critical Воронежский государственный университет им.Ленинского комсомола
Priority to SU853914520A priority Critical patent/SU1368924A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1368924A1 publication Critical patent/SU1368924A1/ru

Links

Abstract

Изобретение относитс  к рентгенотехнике . Целью изобретени   вл етс  повышение интенсивности излучени  в коротковолновой части спектра рентгеновского излучени . Дл  этого используют газообразную мишень, содержащую возбужденные атомы, которую облучают пучком электронов. Плотность возбужденных атомов N св зана с энергией возбуждени  атомов соотношением E /N 6,4. 10 (эВ) см . сл

Description

00
ро
vd
Изобретение относитс  к рентгенотехнике и может быть использовано дл  получени  рентгеновского излучени .
Целью изобретени   вл етс  повышение интенсивности излучени  в коротковолновой части спектра рентгеновского излучени .
Способ осуществл ют при облучении электронами с энергией более 1 кэВ газовой мишени, атомы которой наход тс  в возбужденном состо нии, причем плотность возбужденных атомов N и энерги  возбужденного состо ни  Е св заны соотношением
EVN е 6,4.10 (эВ) см (1)
Сущность способа состоит в том, что число рентгеновских квантов N, возникающих при взаимодействии возбужденных атомов с электронами с энергией Eg, превышает согласно (1) число таких же квантов N, рожденных при взаимодействии электронов с атомами в основном состо нии, т.е.
S 1.
Предлагаемый способ можно реализовать в устройстве, содержащем источник электронов с энергией больше
1 кэБ и газоразр дный источник возбужденных атомов. Источником атомов может быть плазмотрон, рабочим газом которого  вл етс , например, ксенон. В этом устройстве осуществл етс  облучение электронами атомов на выходе источника нейтральных частиц.
Если врем  транспортировки атомного пучка до места взаимодействи 
с электронным пучком меньше времени жизни возбужденного состо ни  атома, то в атомном пучке присутствуют возбужденные атомы, плотность которых близка к плотности возбужденных атонов в плазмотроне.
I
Подбира  режим работы плазмотрона , когда реализуетс  необходима  плотность возбужденных атомов, осу- ществл ют повьш1ение интенсивности рентгеновского излучени  в коротковолновой части спектра при взаимодействии пучка электронов с пучком возбужденных атомов.
величины , определ емые
веро тност ми естественного распада и распада возбужденных состо ний при столкновении с электронами,- - зар д электрона-, - масса электронаj - скорость света, - посто нна  Планка. -Е, а , то N ста , если Е /N 6,
м

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ получени  рентгеновского излучени , заключающийс  в облучении
    газообразной мишени пучком электронов , отличающийс  тем, что, с целью повышени  интенсивности излучени  в коротковолновой части спектра, в качестве мишени используют газообразную мишень, содержащую возбужденные атЬмы, причем энерги  возбужденного состо ни  Е и,необходима  плотность атомов в данном возбужденном состо нии N св заны соотношением 6,4 10 (эВ) см .
SU853914520A 1985-06-24 1985-06-24 Способ получени ренгеновского излучени SU1368924A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853914520A SU1368924A1 (ru) 1985-06-24 1985-06-24 Способ получени ренгеновского излучени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853914520A SU1368924A1 (ru) 1985-06-24 1985-06-24 Способ получени ренгеновского излучени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1368924A1 true SU1368924A1 (ru) 1988-01-23

Family

ID=21184029

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853914520A SU1368924A1 (ru) 1985-06-24 1985-06-24 Способ получени ренгеновского излучени

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1368924A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5577092A (en) * 1995-01-25 1996-11-19 Kublak; Glenn D. Cluster beam targets for laser plasma extreme ultraviolet and soft x-ray sources
EP1028449A1 (de) * 1999-02-12 2000-08-16 Philips Corporate Intellectual Property GmbH Röntgenröhre

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гинзбург Р.Л. Теоретическа физика и астрофизика. М.: Наука, 1975, с. 376, 381. Квантова электроника./Под ред. С.А. Ахманова и др. Советска энциклопеди . М., 1969, с. 56-58. Сена Л.А. Столкновение электронов и ионов с атомами газа. Л.-М.: ОГИЗ, 1948, с. 51. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5577092A (en) * 1995-01-25 1996-11-19 Kublak; Glenn D. Cluster beam targets for laser plasma extreme ultraviolet and soft x-ray sources
EP1028449A1 (de) * 1999-02-12 2000-08-16 Philips Corporate Intellectual Property GmbH Röntgenröhre

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Berry Multiply-excited states in beam-foil spectroscopy
WO1998057335A1 (en) Thin radiators in a recycled electron beam
Sato et al. Population Inversions Inferred from Intensity Measurements in Stationary Recombing He Plasma
SU1368924A1 (ru) Способ получени ренгеновского излучени
Halpern et al. A radiation chemical resonance effect in solid 5-bromodeoxyuridine; chemical consequences of the Auger effect
Stolte et al. DISSOCIATIVE PHOTOIONIZATION CROSS SECTIONS OF N2AND O2FROM 100 TO 800 eV
Ertugrul Measurement of K alpha to L alpha intensity ratio of lanthanides following photoionization at 59.5 keV
Ishii et al. Scaling law for a continuum of X-rays produced by light-ion-atom collisions
Miller et al. High-energy photoneutrons from 12C
Kunz Introduction—Properties of synchrotron radiation
Spencer et al. A cavity ionization theory including the effects of energetic secondary electrons
Kim DD neutron and X-ray yields from high-power deuterium beam injectors
US20070009089A1 (en) Methods and apparatuses for making x-rays using electron-beam ion trap (EBIT) technology
Litherland New frontiers in accelerator mass spectrometry: isobar separation methods at low energy
Horowitz et al. Relative thermoluminescent yield of heavy charged particles: theory and experiment
Chu et al. Soft x‐ray production from transition radiation using thin foils
Butikov et al. Electroluminescence of the noble gases
Gabriel et al. Preliminary simulations of the neutron flux levels in the Fermilab tunnel and proposed SSC tunnel
Carroll et al. Table-top EUV continuum light source
Samson et al. Average energy loss per ion pair formation by photon and electron impact on xenon between threshold and 90 eV
Dubrovsky et al. DPF device application in the material characterization
Letokhov Pumping of nuclear levels by X-ray radiation of a laser plasma
Cocconi Extensive Air Showers and Total Cosmic Radiation
Ikegami Free positronium radiations
Charlton Fluorescence photon and Auger electron spectra