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2024 article

Soft x-ray high diffraction efficiency and spectral flux laminar-type W/B4C multilayer diffraction grating for 300–1000 eV

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Le résumé fourni par la source

Multilayer diffraction gratings are designed to improve the detection limit and sensitivity of soft x-ray flat-field spectrographs in the region of 300-1000 eV, placing emphasis on Fe-L (705 eV), Cu-L (930 eV), and Zn-L (1012 eV) emissions. For this purpose, spectral flux was used as the performance index, which is proportional to the amount of optical flux incident into a detector and correlated with detection sensitivity. A super-mirror-type W/B4C multilayer coating [Koike et al., Rev.Sci. Instrum. 94, 045109 (2023)] was employed to improve diffraction efficiency in a wide energy region. The unique feature of the multilayer structure is that the average refractive index and the period length of W/B4C layer pairs are increased from the bottom to top layers. In addition, the incidence angle was reduced to 86.03° from 88.65° and the nominal groove density was increased to 3200 lines/mm from 2400 lines/mm of our previous design, to improve spectral flux while maintaining dispersion and spectral resolution. A holographic varied-line-spacing spherical grating and a soft x-ray flat-field spectrograph were designed, using the aspherical-wavefront-recording method, assuming the nominal grating constant and incident angle described above. The numerical simulation results showed that the spectrograph employing the newly designed grating with the W/B4C multilayer indicated 3.2-8.2 times higher spectral flux compared with those using the previously designed grating while keeping the same spectral resolution.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Soft x-ray high diffraction efficiency and spectral flux laminar-type W/B4C multilayer diffraction grating for 300–1000 eV
Date Crossref
01/07/2024
Éditeur
AIP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Tohoku University Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials (IMRAM) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Institutes for Quantum Science and Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Osaka Metropolitan University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shimadzu (Japan) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • JEOL (Japan) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Graduate School of Engineering Department of Chemical Biology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Kansai Institute for Photon Science (KPSI) pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Device Department pays non établi dans la notice
    Institution
  • SA Business Unit pays non établi dans la notice
    Entreprise

Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials (IMRAM) — Tohoku University, National Institutes for Quantum Science and Technology et Osaka Metropolitan University, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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