УГЛОВАЯ РАСХОДИМОСТЬ НЕЙТРОННОГО МИКРОПУЧКА ИЗ ПЛОСКОГО ВОЛНОВОДА

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Трехслойный волновод преобразует обычный коллимированный пучок нейтронов в узкий расходящийся пучок микронной ширины. Исследуется угловая расходимость нейтронного микропучка в зависимости от угловой расходимости падающего начального пучка. Приводятся экспериментальные результаты, полученные на времяпролетном рефлектометре РЕМУР импульсного реактора ИБР-2 в Дубне.

Об авторах

С. В. Кожевников

Лаборатория нейтронной физики им. И. М. Франка Объединенный институт ядерных исследований

Email: kozhevn@nf.jinr.ru
Дубна, Россия

А. В. Петренко

Лаборатория нейтронной физики им. И. М. Франка Объединенный институт ядерных исследований

Дубна, Россия

Список литературы

  1. F. Ott, Focusing Optics for Neutrons, in Modern Developments in X-Ray and Neutron Optics, Springer Series in Optical Sciences (2008), vol. 137, p. 113.
  2. F. Ott, S. Kozhevnikov, A. Thiaville, J. Torrejon, and M. Vazquez, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 788, 29 (2015).
  3. F. Pfeiffer, V. Leiner, P. Hoghoj, and I. Anderson, Phys. Rev. Lett. 88, 055507 (2002).
  4. F. Pfeiffer, P. Hoghoj, I. Anderson, and V. Leiner, Proc. SPIE 4509, 79 (2001).
  5. S. V. Kozhevnikov, A. Ruhm, F. Ott, N. K. Pleshanov, and J. Major, Physica B 406, 2463 (2011).
  6. S. V. Kozhevnikov, V. K. Ignatovich, Yu. V. Nikitenko, F. Ott, and A. V. Petrenko, Письма в ЖЭТФ 102, 3 (2015).
  7. С. В. Кожевников, В. Д. Жакетов, Ф. Раду, ЖЭТФ 154, 698 (2018).
  8. S. V. Kozhevnikov, V. D. Zhaketov, T. Keller, Yu. N. Khaydukov, F. Ott, and F. Radu, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 915, 54 (2019).
  9. С. В. Кожевников, F. Ott, J. Torrejon, M. Vazquez, and A. Thiaville, ФТТ 56, 63 (2014).
  10. S. V. Kozhevnikov, A. R¨uhm, and J. Major, Crystallogr. Rep. 56, 1207 (2011).
  11. F. Radu and V. K. Ignatovich, Physica B 292, 160 (2000).
  12. V. K. Ignatovich and F. Radu, Phys. Rev. B 64, 205408 (2001).
  13. H. Zhang, P. D. Gallagher, S. K. Satija, R. M. Lindstrom, R. L. Paul, T. P. Russell, P. Lambooy, and E. J. Kramer, Phys. Rev. Lett. 72, 3044 (1994).
  14. V. L. Aksenov, Yu. V. Nikitenko, F. Radu, Yu. M. Gledenov, and P. V. Sedyshev, Physica B 276–278, 946 (2000).
  15. S. P. Pogossian, J. Appl. Phys. 102, 104501 (2007).
  16. В. Д. Жакетов, К. Храмко, А. В. Петренко, Ю. Н. Хайдуков, А. Чик, Ю. Н. Копач, Н. А. Гундорин, Ю. В. Никитенко, В. Л. Аксенов, Поверхность, вып. 6, 10 (2021).
  17. В. Д. Жакетов, А. В. Петренко, С. Н. Вдовичев, В. В. Травкин, А. Чик, Ю. Н. Копач, Ю. М. Гледенов, Э. Сансарбаяр, Н. А. Гундорин, Ю. В. Никитенко, В. Л. Аксенов, Поверхность, вып. 6, 20 (2019).
  18. Ю. В. Никитенко, А. В. Петренко, Н. А. Гундорин, Ю. М. Гледенов, В. Л. Аксенов, Кристаллография 60, 518 (2015).
  19. В. Л. Аксенов, В. Д. Жакетов, Ю. В. Никитенко, ЭЧАЯ 54, 898 (2023).
  20. В. Л. Аксенов, Ю. В. Никитенко, С. В. Кожевников, Ф. Раду, Р. Круис, Т. Реквелдт, Поверхность, вып. 8, 10 (2000).
  21. Yu. Khaydukov, A. M. Petrzhik, I. V. Borisenko, A. Kalabukhov, D. Winkler, T. Keller, G. A. Ovsyannikov, and B. Keimer, Phys. Rev. B 96, 165414 (2017).
  22. Yu. N. Khaydukov, D. Lenk, V. Zdravkov, R. Morari, T. Keller, A. S. Sidorenko, L. R. Tagirov, R. Tidecks, S. Horn, and B. Keimer, Phys. Rev. B 104, 174445 (2021).
  23. M. Wolff, A. Devishvili, J. A. Dura, F. A. Adlmann, B. Kitchen, G. K. Palsson, H. Palonen, B. B. Maranville, Ch. F. Majkrzak, and B. P. Toperverg, Phys. Rev. Lett. 123, 016101 (2019).
  24. S. V. Kozhevnikov, F. Ott, E. Kentzinger, and A. Paul, Physica B 397, 68 (2007).
  25. S. V. Kozhevnikov, F. Ott, A. Paul, and L. Rosta, Eur. Phys. J. Special Topics 167, 87 (2009).
  26. E. Kentzinger, U. Rucker, B. Toperverg, and T. Bruckel, Physica B 335, 89 (2003).
  27. F. Radu, A. Vorobiev, J. Major, H. Humblot, K. Westerholt, and H. Zabel, Physica B 335, 63 (2003).
  28. L. Guasco, Y. N. Khaydukov, S. Putter, L. Silvi, M. Paulin, T. Keller, and B. Keimer, Nat. Commun. 13, 1486 (2022).
  29. A. Perrichon, A. Devishvili, K. Komander, G. K. Palsson, A. Vorobiev, R. Laven, M. Karlsson, and M. Wolff, Phys. Rev. B 103, 235423 (2021).
  30. Ю. В. Никитенко, ЭЧАЯ 40, 1682 (2009).
  31. V. L. Aksenov and Yu. V. Nikitenko, Physica B 297, 101 (2001).
  32. S. V. Kozhevnikov, V. K. Ignatovich, F. Ott, A. Ruhm, and J. Major, ЖЭТФ 144, 733 (2013).
  33. Ю. В. Никитенко, В. В. Проглядо, В. Л. Аксенов, Поверхность, вып. 10, 3 (2014).
  34. С. В. Кожевников, ЭЧАЯ 50, 284 (2019).
  35. С. В. Кожевников, В. Д. Жакетов, Ю. Н. Хайдуков, Ф. Отт, Ф. Раду, ЖЭТФ 152, 1192 (2017).
  36. С. В. Кожевников, Т. Келлер, Ю. Н. Хайдуков, Ф. Отт, Ф. Раду, ЖЭТФ 155, 590 (2019).
  37. С. В. Кожевников,Ю. Н. Хайдуков, Ф. Отт, Ф. Раду, ЖЭТФ 153, 712 (2018).
  38. S. V. Kozhevnikov, T. Keller, Yu. N. Khaydukov, F. Ott, and F. Radu, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 875, 177 (2017).
  39. S. P. Pogossian, H. Le Gall, and A. Menelle, J. Magn. Magn. Mater. 152, 305 (1996).
  40. S. V. Kozhevnikov, Yu. N. Khaydukov, T. Keller, F. Ott, and F. Radu, Письма в ЖЭТФ 103, 38 (2016).
  41. S. V. Kozhevnikov, V. D. Zhaketov, T. Keller, Yu. N. Khaydukov, F. Ott, Chen Luo, Kai Chen, and F. Radu, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A 927, 87 (2019).
  42. F. Pfeiffer, X-Ray and Neutron Waveguides, PhD Thesis, Universitat des Saarlandes, Saarbruken (2002).
  43. С. В. Кожевников, В. К. Игнатович, А. В. Петренко, Ф. Раду, ЖЭТФ 150, 1094 (2016).
  44. V. L. Aksenov, K. N. Jernenkov, S. V. Kozhevnikov, H. Lauter, V. Lauter-Pasyuk, Yu. V. Nikitenko, and A. V. Petrenko, JINR Commun. D13-2004-47 (2004).
  45. Yu. N. Khaydukov, O. Soltwedel, and T. Keller, J. Large Scale Research Facilities 1, A38 (2015).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025