Успехи физических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



УФН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Успехи физических наук, статья будет опубликована в одном из ближайших номеров
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNr.2024.12.039828
(Mi ufn15987)
 

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Структурная динамика тонкопленочных материалов: достижения, проблемы, перспективы

С. А. Асеевa, Б. Н. Мироновa, Д. Г. Пойдашевab, Е. А. Рябовa, Д. Лиcde, А. А. Ищенкоf

a Институт спектроскопии РАН, Москва, г. Троицк
b Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва
c Peking University Yangtze Delta Institute of Optoelectronics, Nantong, Jiangsu
d Collaborative Innovation Center of Extreme Optics, Shanxi University, Taiyuan, Shanxi
e State Key Laboratory for Mesoscopic Physics and Collaborative Innovation Center of Quantum Matter, School of Physics, Peking University, Beijing
f МИРЭА — Российский технологический университет, г. Москва
Аннотация: Использование коротких фотоэлектронных импульсов открыло возможность изучения структурной динамики с высоким пространственно-временным разрешением. В рамках такой методологии импульсный электронный пучок, формируемый за счёт фотоэффекта, обеспечивает зондирование свето-индуцированных быстропротекающих процессов в веществе в разные моменты времени. Интеграция пико-фемтосекундной лазерной техники и электронной оптики в едином экспериментальном комплексе оказалась исключительно эффективной для наблюдения за поведением атомно-молекулярных структур на их естественных масштабах в пространственно-временном континууме. В режиме визуализации данная концепция привела к созданию 4D электронной микроскопии, а в режиме электронной дифракции появилась уникальная возможность снимать атомно-молекулярные видеоролики. Высокая чувствительность метода в сочетании со сравнительно низким радиационным повреждением образца (в отличие от рентгеновского лазера на свободных электронах) позволила проводить исследования тонкопленочных перспективных материалов на компактных установках в стандартных лабораториях. В обзоре рассмотрено развитие этого научного направления от исследования наносекундной структурной динамики до фемтосекундной квантовой томографии на основе сверхбыстрой электронной дифракции.
Поступила: 18 октября 2024 г.
Доработана: 6 декабря 2024 г.
Одобрена в печать: 24 декабря 2024 г.
Англоязычная версия:
Physics–Uspekhi, 2025, Volume 68
DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.2024.12.039828
Тип публикации: Статья
PACS: 07.78.+s, 61.05.J-, 64.70.D-, 64.70.K-, 68.37.Og
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/ufn15987
  • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Успехи физических наук Physics-Uspekhi
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025