Actual Problems in Machine Building 2025 Vol.12 N3-4

Актуальные проблемы в машиностроении. Том 12. № 3-4. 2025 Технологическое оборудование, оснастка и инструменты ____________________________________________________________________ 45 УДК 621.9-114 КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДВУХКРИСТАЛЬНОГО МОНОХРОМАТОРА В.Ю. СКИБА, канд. техн. наук, доцент В.В. ЯНПОЛЬСКИЙ, канд. техн. наук, доцент Е.Е. РОЖНОВ, аспирант И.С. ЮЛУСОВ, аспирант С.С. ПАПКО, аспирант А.С. ПОПКОВ, аспирант (НГТУ, г. Новосибирск) Рожнов Е.Е. – 630073, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 20, Новосибирский государственный технический университет, е-mail: rozhnov.2017@stud.nstu.ru В статье представлен этап разработки научного оборудования Двухкристального монохроматора (ДКМ). Указаны основные требования к устройству и его элементам. Проведен анализ шероховатости рабочих поверхностей пары водоохлаждаемых кристаллов Si с c ориентацией рабочей плоскости 111. Описан принцип действия двухкристального монохроматора и основного органа управления пучком синхротронного излучения – механизма точной настройки для управления кристаллами. Разработанное устройство позволяет выделять требуемый для эксперимента диапазон энергий из поступающего на кристаллы пучка синхротронного излучения (СИ). В процессе разработки выявлены ключевые технические сложности, связанные с необходимостью обеспечения сверхвысокого вакуума, прецизионной юстировки кристаллов и поддержания стабильной температуры рабочих поверхностей. Ключевые слова: Синхротронное излучение, монохроматический пучок, двухкристальный монохроматор, угол Брэгга. Введение Синхротронное излучение представляет собой электромагнитное излучение, возникающее при движении релятивистских заряженных частиц в однородном магнитном поле. Оно является одним из видов магнитотормозного излучения и обусловлено ускорением частиц, которое возникает вследствие искривления их траекторий под действием магнитного поля [1 - 6]. Уникальные характеристики синхротронного излучения, такие как высокая интенсивность, широкий спектральный диапазон и пространственная когерентность, сделали его мощным инструментом для современных исследований в различных областях науки. Методы, реализуемые с использованием устройств для управления синхротронным излучением (например, двухкристального монохроматора) [7 - 13], включают такие передовые подходы, как рентгеновская микроскопия и микротомография, сканирующий рентгенофлуоресцентный анализ с высоким пространственным разрешением, а также

RkJQdWJsaXNoZXIy MTk0ODM1