ОПТИКА ДЛИННОВОЛНОВОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. С чего начиналась
videoelektronic — 08.06.2024Я чрезвычайно люблю читать подобные статьи, сопоставляя перспективы, которые описывали учёные 40-50 и более лет назад с сегодняшними техническими достижениями. Именно так должна работать связка фундаментальной науки, прикладной науки и инженерии. К моему большому сожалению, в России эта связка работает в очень незначительном количестве отраслей, типа атомной энергетики и ряда чисто военных применений. В остальном российская фундаментальная наука не имеет должного объекта для передачи знаний внутри страны и, поэтому, работает исключительно для интересов западной экономики. Ниже приведена найденная мной на r802d.pdf (ufn.ru) статья, где в 1980-м году два иностранных учёных описывают перспективы применения мягкого рентгеновского излучения в технике. Уже в нашем веке их прогноз реализован в практическом оборудовании позволяющим выйти в микроэлектронике на проектные нормы в единицы нанометров.
1980 г. Февраль Том 130, вып. 2 УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИX НАУК ФИЗИКА НАШИХ ДНЕЙ •537.1531
ОПТИКА ДЛИННОВОЛНОВОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (Э. Шпиллер, Р. Федер)
Рентгеновское излучение, применяемое в кристаллографии и медицинской рентгенографии, является «жестким» или коротковолновым. Изучается возможность использования «мягкого», или длинноволнового, рентгеновского излучения в микроскопии, астрономии и микроэлектронике. Между ультрафиолетовым и коротковолновым рентгеновским излучением лежит ранее мало изученная область электромагнитного спектра: «мягкое» или длинноволновое рентгеновское излучение. До последнего десятилетия физики не занимались этим излучением в основном потому, что его трудно генерировать в лабораторных условиях. С другой стороны, коротковолновое, рентгеновское излучение легко генерировать, и на протяжении более чем шестидесяти лет особенности рассеяния и проникающая способность жесткого рентгеновского излучения использовались для исследования структуры вещества и внутреннего строения человеческого тела. С помощью метода рентгеновской кристаллографии были достигнуты значительные успехи в изучении атомной структуры твердых тел. Когда жесткие рентгеновские лучи падают на кристалл, они дифрагируют, т. е. рассеиваются, известным образом, так что можно выяснить геометрическую структуру атомов кристалла. Кроме того, использование жесткого рентгеновского излучения сделало возможной медицинскую радиологию. За последнее десятилетие выяснилось, что источником мягкого рентгеновского излучения, достаточным для любого применения, могут быть синхротронные ускорители частиц. Электроны, двигаясь по круговой траектории в синхротроне со скоростями, близкими к скорости света, интенсивно излучают мягкие рентгеновские лучи. Оказывается, что с помощью мягкого рентгеновского излучения можно анализировать структуру объектов с размерами от хромосомы живой клетки до горячей плазмы, наблюдающейся в экспериментах по термоядерному синтезу и в короне Солнца (в последних двух случаях, конечно, рентгеновское излучение генерируется в самих наблюдаемых явлениях). Способы применения зависят от того, как вещество поглощает и излучает мягкое рентгеновское излучение.
*) Spille r Eberhard, F e d е г Ralph. The Optics of Long-wavelength X Rays.— Scientific American, November 1978, v. 239, p. 60—68.— Перевод А. П. Силина. Э. Шпиллер и Р. Федер — физики в составе руководства Исследовательского центра имени Т. Дж. Уотсона корпорации I.B.M. © Scientific American, Inc., 1978, @ Перевод на русский язык, издательство «Наука», Главная редакция физико-математической литературы, «Успехи физических наук», 1980>
|
</> |