Fotoenergetikada nanostrukturali yarimo‘tkazgich materiallar
II xalqaro ilmiy anjumani
19-20 noyabr 2021 yil
458
пленок GaAs показывает, что кристалличность 48,30 %, а аморфность 51,70
%.
Рис.1. Рентгенограмма полученного методом порошкового дифрактометра.
Литература
1.
Р. Г. Валеев
1, 2
, В. Ф. Кобзиев
2
, В. В. Кривенцов
3
, Н. А. Мезенцев
4
. //
Известия РАН. Серия физическая, 2013, том 77, № 9, с. 1323–1326.
2.
K.Lejaeghere, V.Van Speybroeck, G. Van Oost, S.Cottenier. //Critical
Reviews in Solid State and Materials Sciences. 2014. V.39 (1). P.1.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МНОГОФОТОННОЙ
ИОНИЗАЦИИ АТОМА МАГНИЯ
М.А. Турсунов., З.А. Алимова, Ш.М. Курбонов
.
Процесс многофотонной ионизации щелочно-земельных атомов
характеризуется образованием как одно-, так и двухзарядных ионов [1]. Для
одноэлектронной
многофотонной
ионизации
атома
в
отсутствие
промежуточного резонанса между суммарной энергией нескольких квантов и
энергией промежуточного связанного состояния в атоме вероятность
процесса
W
связана с интенсивностью излучения
F
соотношением [2]:
(1)
Fotoenergetikada nanostrukturali yarimo‘tkazgich materiallar
II xalqaro ilmiy anjumani
19-20 noyabr 2021 yil
459
Здесь
K
0
=
+1> -
число квантов, поглощающих при ионизации;
-
сечение процесса многофотонной ионизации. Возникновение резонанса
между энергией нескольких поглощенных квантов и дискретным атомным
состоянием приводит к резонансному процессу многофотонной ионизации,
тогда зависимость
W(F)
является более сложной и приближенная
аппроксимация ее степенным законом приводит к соотношению с
показателем
K,
отличающимся от значения
K
0
. Нелинейный процесс
ионизации, описываемый соотношением (1), экспериментально наблюдался
при ионизации атомов бария, стронция, кальция, лантанидов [1, 3]. Для
многофотонной ионизации атома магния подробных данных не имеется [1].
В данной работе проведено исследование процесса многофотонной
ионизации атома магния в поле излучения неодимового лазера на основе
иттрий-алюминиевого граната. Эксперименты проводились на основной
частоте (
=
9395 см
-1
) и второй гармонике (
=
18790 см
-1
) лазерного
излучения. Наряду с образованием однозарядных ионов для атома магния
впервые наблюдался процесс образования двухзарядных ионов. В данной
работе приведены результаты измерения функциональных зависимостей
выхода одно- и двухзарядных ионов магния от энергии и поляризации
лазерного излучения на двух указанных частотах. Однако обсуждение
полученных
результатов
ограничивается
только
одноэлектронной
ионизацией по той простой причине, что для процесса отрыва двух
электронов пока единой точки зрения на механизм образования ионов не
имеется [4]. Следует отметить, что в обоих исследуемых случаях
наблюдается высокая вероятность образования двухзарядных ионов магния.
Постановка эксперимента осуществлялась по обработанной для
многофотонных процессов методике [2]. Использовался метод пересечения
пучков – атомарного и лазерного. Ионы, образованные в области
пересечения атомного и лазерного пучков, вытягивались слабым
электрическим полем, разделялись по заряду и массе во время-пролетном
масс-спектрометре и детектировались вторично-электронным умножителем.
Атомный пучок магния формировался коллимирующим отверстием
специальной высокотемпературной печи. Для получения необходимой
плотности пучка температура печи поддерживалась на 50-100
выше
температуры плавления металлического магния. Плотность атомов в пучке
была
10
9
см
-3
.
Использовался лазер на иттрий-алюминиевом гранате, работающий в
режиме модуляции добротности. Параметры лазерного излучения основной
частоты были следующими: энергия в импульсе
0,3 Дж, длительность
импульса на полувысоте
12 нс, спектральная энергия полуширина линии
генерации
0,5 см
-1
. Преобразование основной частоты во вторую гармонику
осуществлялось
нелинейным
кристаллом
KDP
с
коэффициентом
Do'stlaringiz bilan baham: |