Рентгеновское лазерное излучение

Рентгеновское лазерное излучение

Рентгеновское лазерное излучение — Рентгеновское излучение преимущественно в диапазоне «жесткого» излучения электромагнитных волн.

Энергетические диапазоны рентгеновского излучения различаются в способе возникновения рентгеновских лучей. Они образуются при участии вынужденных свободных электронов либо в атомах. В то время как гамма-излучение испускается в процессах девозбуждения атомных ядер они перекрываются в широкой области энергий. Оба типа излучения являются электромагнитным излучением и при одинаковой энергии фотонов — эквивалентны. Фотоны рентгеновского излучения имеют энергию от 100 эВ до 250 кэВ, что соответствует излучению с частотой от 3•1016 Гц до 6•1019 Гц и длиной волны 0,005 — 10 нм (общепризнанного определения нижней границы диапазона рентгеновских лучей в шкале длин волн не существует). Мягкий рентген характеризуется наименьшей энергией фотона и частотой излучения (и наибольшей длиной волны), а жёсткий рентген обладает наибольшей энергией фотона и частотой излучения (и наименьшей длиной волны).

Существующие рентгеновские лазерные генераторы приводятся в действие различными способами, основными из которых являются:
*Ядерный либо термоядерный взрыв,
*Инверсное илучение возбужденных плазменных сред,
*Излучение возбужденных твердотельных сред,
*Синхротронное вынужденное излучение пучка электронов при пролёте через область переменного магнитного поля (FEL-лазер).

Последние достижения лазерной рентгеноскопии

Фотографировать объекты с нанометрической величиной оказалось возможным благодаря получению и применению мощного ультракороткого импульса рентгеновского лазера. [* "Рентгеновский лазер. " – В мире науки, 1985, № 3]

Новый способ получения детальных изображений вирусов, бактерий и крупных органических молекул открыли учёные из США, Германии и Швеции. При помощи мощного ультракороткого импульса рентгеновского лазера они научились фотографировать тела нанометрового масштаба. [http://www.membrana.ru/articles/inventions/2006/11/15/142900.html ]

Будущее лазерной Х-микроскопии

Одно из главных преимуществ лазерной Х-микроскопии - возможность фотографировать непрозрачные элементы благодаря образцам дифракции, получаемых в результате взрыва частиц фотонами рентгеновского лазера. В 2009 году в строящемся линейном источнике когерентного света (Linac Coherent Light Source — LCLS) в Стэнфорде или на европейском рентгеновском лазере XFEL, будет применяться рентгеновский лазерный луч Электронный луч LCLS полного линейного ускорителя SLAC с энергией до 16 ГэВ, генерируя рентгеновское излучение FEL c длиной волны 1.5 ангстрема, что даст возможность получать изображения микрочастиц в динамике.

См. также

*Рентгеновское излучение
*Рентгеновский лазер
*Лазер
*Вынужденное излучение
*Рентгеновская оптика
*Рентгеновская лазерная микроскопия

Примечания


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "Рентгеновское лазерное излучение" в других словарях:

  • Лазерное излучение — (действие на вещество)         Высокая мощность Л. и. в сочетании с высокой направленностью позволяет получать с помощью фокусировки световые потоки огромной интенсивности. Наибольшие мощности излучения получены с помощью твердотельных Лазеров на …   Большая советская энциклопедия

  • ИЗЛУЧЕНИЕ — распространяющиеся в пространстве (см.) какой либо природы или потоки каких либо частиц, а также процесс И. волн или потока частиц какой либо физ. системой; (1) И. электромагнитное: а) видимое оптическое И., непосредственно воспринимаемое глазом… …   Большая политехническая энциклопедия

  • Преломление рентгеновских лучей — физический процесс взаимодействия электромагнитных волн рентгеновского диапазона с поверхностью, сопровождающийся изменением направления волнового фронта на границе двух сред с разными оптическими свойствами.Является разновидностью полного… …   Википедия

  • Лазерный рентгеновский микроскоп — (ЛР МСК) прибор или микроскоп c применением рентгеновских лазерных лучей отличающийся разрешающей способностью, обеспечивающей получение изображений на субатомном, атомном уровне на базе использования генерируемого вынужденного луча, например,… …   Википедия

  • Применение лазеров — Основная статья: Лазер С самого момента разработки лазер называли устройством, которое само ищет решаемые задачи. Лазеры нашли применение в самых различных областях  от коррекции зрения до управления транспортными средствами, от космических… …   Википедия

  • МСанПиН 001-96: Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях — Терминология МСанПиН 001 96: Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях: Вибрация упругие колебания и волны в твердых телах. Определения термина из разных документов:… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Лазер с ядерной накачкой — Лазер с ядерной накачкой  это лазерное устройство, возбуждение активной среды которого происходит за счет ядерного излучения (гамма кванты, ядерные частицы, продукты ядерных реакций). Длина волны излучения такого устройства может быть от… …   Википедия

  • Интроскопия — (лат. intro внутри, др. греч. σκοπέω смотрю; дословный перевод внутривидение) неразрушающее (неинвазивное) исследование внутренней структуры объекта и протекающих в нём процессов с помощью звуковых волн (в том числе ультразвуковых и… …   Википедия

  • устройство — 2.5 устройство: Элемент или блок элементов, который выполняет одну или более функцию. Источник: ГОСТ Р 52388 2005: Мототранспортны …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»