Синхротронное излучение в спектроскопии. Михайлин В.В. - 60 стр.

UptoLike

Составители: 

- 59 -
В совместной работе МГУ и ИАЭ им. И. В. Курчатова
был проведен расчет и конструкторская разработка моно-
хроматора на область 6–100 эВ для фотоэлектронной эмис-
сии (рис. 1.26) [25].
В основу оптической схемы монохроматора положена
схема Водсворта. В качестве входной щели используется
сгусток электронов на орбите накопителя «Сибирь-1».
Синхротронное излучение от сгустка электронов через
светопровод попадает на предварительное отклоняющее
зеркало (угол падения пучка на зеркало 12,5°),
Рис. 1.26. Установка для фотоэлектронной спектроскопии на накопите-
ле «Сибирь-I»:
ПЗповоротное зеркало; СДРсферическая дифракционная решетка; Ккопир; ДГР
дифракционная голографическая решетка; ВЩвыходная щель; ТФЗтороидаль-
ное фокусирующее зеркало; Ообразец; ЭС электронный спектрометр
а затем на рабочую поверхность вогнутой дифракционной
решетки с параметрами R=2992 мм, N=1200–2400
штрих/мм. Угол падения излучения на решетку в нулевом
порядке 7,5°. Излучение разлагается дифракционной ре-
шеткой в спектр и фокусируется на выходной щели. За вы-
ходной щелью расположено торическое фокусирующее
зеркало. Угол падения излучения на зеркало 85°. После
фокусирующего зеркала выходной пучок горизонтален и
сфокусирован на поверхности образца. Параметры ториче-
ского фокусирующего зеркала: меридиональный радиус
5000 мм, сагиттальный радиус 38 мм. Сканирование спек-
   В совместной работе МГУ и ИАЭ им. И. В. Курчатова
был проведен расчет и конструкторская разработка моно-
хроматора на область 6–100 эВ для фотоэлектронной эмис-
сии (рис. 1.26) [25].
   В основу оптической схемы монохроматора положена
схема Водсворта. В качестве входной щели используется
сгусток электронов на орбите накопителя «Сибирь-1».
Синхротронное излучение от сгустка электронов через
светопровод попадает на предварительное отклоняющее
зеркало (угол падения пучка на зеркало 12,5°),




Рис. 1.26. Установка для фотоэлектронной спектроскопии на накопите-
ле «Сибирь-I»:
ПЗ — поворотное зеркало; СДР—сферическая дифракционная решетка; К—копир; ДГР
— дифракционная голографическая решетка; ВЩ— выходная щель; ТФЗ—тороидаль-
ное фокусирующее зеркало; О—образец; ЭС — электронный спектрометр


а затем на рабочую поверхность вогнутой дифракционной
решетки с параметрами R=2992 мм, N=1200–2400
штрих/мм. Угол падения излучения на решетку в нулевом
порядке 7,5°. Излучение разлагается дифракционной ре-
шеткой в спектр и фокусируется на выходной щели. За вы-
ходной щелью расположено торическое фокусирующее
зеркало. Угол падения излучения на зеркало 85°. После
фокусирующего зеркала выходной пучок горизонтален и
сфокусирован на поверхности образца. Параметры ториче-
ского фокусирующего зеркала: меридиональный радиус
5000 мм, сагиттальный радиус 38 мм. Сканирование спек-

                                   - 59 -