DE19926205A1 - Kapillare zur Abbildung von Objekten im Bereich des Vakuum-Ultravioletts - Google Patents
Kapillare zur Abbildung von Objekten im Bereich des Vakuum-UltraviolettsInfo
- Publication number
- DE19926205A1 DE19926205A1 DE1999126205 DE19926205A DE19926205A1 DE 19926205 A1 DE19926205 A1 DE 19926205A1 DE 1999126205 DE1999126205 DE 1999126205 DE 19926205 A DE19926205 A DE 19926205A DE 19926205 A1 DE19926205 A1 DE 19926205A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- capillary
- axis
- elements
- rotation
- coaxial
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 2
- 238000009304 pastoral farming Methods 0.000 claims description 2
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 abstract description 12
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000001420 photoelectron spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 238000002186 photoelectron spectrum Methods 0.000 description 1
- 210000002381 plasma Anatomy 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G21—NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- G21K—TECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR IONISING RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA RAY OR X-RAY MICROSCOPES
- G21K1/00—Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating
- G21K1/06—Arrangements for handling particles or ionising radiation, e.g. focusing or moderating using diffraction, refraction or reflection, e.g. monochromators
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/241—Light guide terminations
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/42—Coupling light guides with opto-electronic elements
- G02B6/4298—Coupling light guides with opto-electronic elements coupling with non-coherent light sources and/or radiation detectors, e.g. lamps, incandescent bulbs, scintillation chambers
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- High Energy & Nuclear Physics (AREA)
- Optical Measuring Cells (AREA)
Abstract
Eine Kapillare zur Abbildung von näherungsweise punktförmigen Objekten oder Quellen vorzugsweise im Bereich des Vakuum-Ultravioletts, bei welcher die zur Abbildung beitragenden Strahlen an der inneren Oberfläche der Kapillare unter nahezu streifender Inzidenz reflektiert werden. Die Kapillare ist aus mehreren zur Kapillarachse koaxialen Elementen zusammengesetzt, die reflektierende innere Oberfläche dieser zusammengesetzten Kapillare fällt mit dem mittleren Teil des entsprechenden langgestreckten Rotationsellipsoids zusammen, dessen Brennpunkte auf der Kapillarachse außerhalb der Kapillare liegen. Im Vergleich zu den häufig benutzten Kapillaren mit zylindrischer Bohrung ergibt sich für die von einem der beiden Brennpunkte ausgehende und in die Kapillare einfallende Strahlung ein wesentlich höherer Photonenfluß sowie im zweiten Brennpunkt eine erheblich höhere Flußdichte. Ebenso wie zylindrische Kapillaren kann die zusammengesetzte Kapillare als Druckstufe beim differentiellen Pumpen dienen. Im Gegensatz zu einer einteiligen Kapillare mit gleicher Länge und gleichem Rotationsellipsoid als innerer Oberfläche und läßt sich die zusammengesetzte Kapillare zudem mit bekannten technischen Verfahren herstellen.
Description
Im Bereich des Vakuum-Ultravioletts (VUV) werden für die Photoelektronenspektroskopie
typischerweise Quarzkapillaren mit zylindrischer Bohrung benutzt, um die in den Plasmen von
Gasentladungsquellen entstehende VUV-Strahlung beispielsweise auf im Ultrahochvakuum
präparierte atomar saubere Einkristall-Oberflächen zu leiten. Die VUV-Strahlung löst aus diesen
Kristallen Photoelektronen aus, deren Energie- und Winkelverteilung wichtige Information über
die elektronische Struktur dieser Kristalle enthält. Die Kapillaren werden dabei sowohl als
Lichtleiter wie auch als Druckstufen für das differentielle Pumpen verwendet, das den im
Vergleich zur Gasentladungsquelle um etwa den Faktor 10-7 geringeren Druck in der
Meßkammer ermöglicht.
Für die Aufnahme brauchbarer Photoelektronenspektren ist der niedrige Druck von ca. 10-8 Pa
in der Meßkammer ebenso erforderlich wie eine hohe Flußdichte d2 N/(dt.dA) der Photonen
auf dem Kristall (N = Zahl der Photonen, t = Zeit, A = Fläche): Wegen der Verunreinigung der
Kristalloberfläche durch Gasadsorption nimmt die Standzeit der Probe mit wachsendem Druck
ab, während das im Spektrum innerhalb der Standzeit erzielbare Signal-zu-Rausch-Verhältnis
mit der Flußdichte zunimmt. An die Kapillargeometrie werden deshalb entgegengesetzte
Anforderungen gestellt.
Im VUV ist bei üblichen Einfallswinkeln α das Reflexionsvermögen R « 1; man arbeitet
deshalb bei streifendem Einfall nahe dem Grenzfall R(α = 90°) = 1, um so die Intensitätsverluste
bei den Reflexionen klein zu halten. Die konventionellen zylindrischen Kapillaren begrenzen
die auf der Kristalloberfläche verfügbare Flußdichte d2 N/(dt.dA) dreifach: Erstens nimmt R mit
zunehmendem Glanzwinkel β = 90° - α zwischen der Kapillarachse und dem einfallenden
Strahl ab, während dabei zweitens die Zahl n der Reflexionen in der Kapillare zunimmt und
damit die Intensität des betrachteten Strahls um den Faktor Rn reduziert wird, zum dritten
beleuchtet der Photonenfluß dN/dt wegen der Divergenz des aus der Kapillare austretenden
Strahlenbündels und des notwendigen Abstandes der Kristalloberfläche vom Ende der Kapillare
auf dem Kristall eine Fläche, die größer ist als der Kapillarquerschnitt.
Die in Fig. 1 dargestellte Kapillare (1) vermeidet die oben beschriebene dreifache Schwä
chung der auf der Kristalloberfläche verfügbaren Flußdichte durch die konventionelle zylindri
sche Kapillare dadurch, daß sie aus mehreren zur Kapillarachse koaxialen Elementen (2) zusam
mengesetzt ist und daß die reflektierende innere Oberfläche dieser zusammengesetzten Kapil
lare mit dem mittleren Teil des entsprechenden langgestreckten Rotationsellipsoids (3) zusam
menfällt, dessen Brennpunkte (4) auf der Kapillarachse außerhalb der Kapillare liegen: Die von
einem der beiden Brennpunkte ausgehenden und in die Kapillare (1) einfallenden Strahlen
werden bei auftretender Reflexion immer unter einem Glanzwinkel β reflektiert, der kleiner
oder höchstens gleich dem entsprechenden β für die zylindrische Kapillare ist, außerdem wer
den in der Kapillare (1) diese Strahlen nur einmal reflektiert, während für zylindrische Kapil
laren n ≧ 1 und meist sogar n » 1 gilt, und schließlich werden solche Strahlen im zweiten Brenn
punkt gebündelt, der zweckmäßigerweise in die zu untersuchende Kristalloberfläche gelegt
wird, was dann im Vergleich zu zylindrischen Kapillaren zu einer Verkleinerung der auf dem
Kristall ausgeleuchteten Fläche und damit zu einer weiteren Erhöhung der Flußdichte führt.
Ebenso wie zylindrische Kapillaren kann die Kapillare (1) als Druckstufe beim differentiellen
Pumpen dienen. Im Gegensatz zu einer einteiligen Kapillare mit gleicher innerer Oberfläche und
gleicher Länge läßt sich die zusammengesetzte Kapillare (1) zudem mit bekannten technischen
Verfahren herstellen.
Die Ansprüche 2 und 3 beziehen sich auf eine vereinfachte Herstellung der inneren
Oberflächen der Elemente, welche die ideale Oberfläche des Rotationsellipsoids abschnittsweise
soweit annähern, daß die oben erläuterten Vorteile der Kapillare (1) gegenüber zylindrischen
Kapillaren noch weitgehend erhalten bleiben. Die Ausgestaltung der inneren Oberflächen der
Elemente nach Anspruch 4 stellt sicher, daß zwischen benachbarten Elementen keine den
Photonenfluß durch die Kapillare herabsetzende Stufen auftreten. Die Fig. 1 zeigt als Beispiel
eine mögliche Ausführungsform der zusammengesetzten Kapillare (1), in welcher die Elemente
(2) gemäß dem Anspruch 5 durch das Mantelrohr (5) koaxial zur Achse der Kapillare, d. h. zur
Rotationsachse des idealen Ellipsoids gehaltert werden.
Claims (5)
1. Eine Kapillare zur Abbildung von näherungsweise punktförmigen Objekten oder
Quellen vorzugsweise im Bereich des Vakuum-Ultravioletts, bei welcher die zur
Abbildung beitragenden Strahlen an der inneren Oberfläche der Kapillare unter
nahezu streifender Inzidenz reflektiert werden,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kapillare (1) aus mehreren zur Kapillarachse koaxialen Elementen (2)
zusammengesetzt ist und daß die reflektierende innere Oberfläche dieser
zusammengesetzten Kapillare mit dem mittleren Teil des entsprechenden
langgestreckten Rotationsellipsoids (3) zusammenfällt, dessen Brennpunkte (4) auf
der Kapillarachse außerhalb der Kapillare liegen.
2. Eine Kapillare nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die innere Oberfläche jedes Elements den entsprechenden Abschnitt des
Rotationsellipsoids dadurch annähert, daß die Schnittlinie der inneren Oberfläche des
Elements in einer die Rotationsachse enthaltenden Ebene bezüglich ihres Abstands
von der Rotationsachse, ihrer Steigung sowie ihrer Krümmung an die entsprechenden
Größen der Schnittellipse im Bereich des betrachteten Elements angepaßt wird.
3. Eine Kapillare nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die innere Oberfläche jedes Elements den entsprechenden Abschnitt des
Rotationsellipsoids dadurch annähert, daß die Schnittlinie der inneren Oberfläche des
Elements in einer die Rotationsachse enthaltenden Ebene nur bezüglich ihres
Abstands von der Rotationsachse und ihrer Steigung an die entsprechenden Größen
der Schnittellipse im Bereich des betrachteten Elements angepaßt wird.
4. Eine Kapillare nach den Ansprüchen 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Schnittkreise der inneren Oberflächen für alle benachbarten Elemente in den
zur Rotationsachse senkrechten Ebenen zusammenfallen, in welchen sich die
benachbarten Elemente berühren.
5. Eine Kapillare nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Elemente (2) in einem zur Achse der Kapillare koaxialen Mantelrohr (5)
erfindungsgemäß zusammengehalten werden.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE1999126205 DE19926205C2 (de) | 1999-06-09 | 1999-06-09 | Kapillare zur Abbildung von Objekten im Bereich des Vakuum-Ultravioletts |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| DE1999126205 DE19926205C2 (de) | 1999-06-09 | 1999-06-09 | Kapillare zur Abbildung von Objekten im Bereich des Vakuum-Ultravioletts |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE19926205A1 true DE19926205A1 (de) | 2000-12-21 |
| DE19926205C2 DE19926205C2 (de) | 2001-10-18 |
Family
ID=7910626
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE1999126205 Expired - Lifetime DE19926205C2 (de) | 1999-06-09 | 1999-06-09 | Kapillare zur Abbildung von Objekten im Bereich des Vakuum-Ultravioletts |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| DE (1) | DE19926205C2 (de) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19527794A1 (de) * | 1995-07-19 | 1997-01-23 | Ifg Inst Fuer Geraetebau Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung optischer Elemente für die Kapillaroptik |
| DE19705732A1 (de) * | 1996-02-17 | 1997-10-30 | China Aerospace Corp | Verfahren zur Herstellung von monolithischen kapillaren Röntgenstrahl-Linsen, monolithische kapillare Röntgenstrahl-Linse und eine solche Linse verwendende Einrichtungen |
| EP0883136A1 (de) * | 1997-06-07 | 1998-12-09 | Horiba, Ltd. | Konvergierender Spiegel für Röntgenstrahlungen |
-
1999
- 1999-06-09 DE DE1999126205 patent/DE19926205C2/de not_active Expired - Lifetime
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19527794A1 (de) * | 1995-07-19 | 1997-01-23 | Ifg Inst Fuer Geraetebau Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung optischer Elemente für die Kapillaroptik |
| DE19705732A1 (de) * | 1996-02-17 | 1997-10-30 | China Aerospace Corp | Verfahren zur Herstellung von monolithischen kapillaren Röntgenstrahl-Linsen, monolithische kapillare Röntgenstrahl-Linse und eine solche Linse verwendende Einrichtungen |
| EP0883136A1 (de) * | 1997-06-07 | 1998-12-09 | Horiba, Ltd. | Konvergierender Spiegel für Röntgenstrahlungen |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE19926205C2 (de) | 2001-10-18 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE19524371B4 (de) | Röntgenfluoreszenz-Analysegerät | |
| DE19817738C2 (de) | Hohle optische Wellenleiter für die Spurenanalyse in wässrigen Lösungen | |
| EP0585641B1 (de) | Röntgendiffraktometer | |
| DE3616329C2 (de) | ||
| DE69634963T2 (de) | Fluorometer | |
| EP0655128A1 (de) | Spektroskopische systeme zur analyse von kleinen und kleinsten substanzmengen | |
| DE4124545A1 (de) | Absorptionszelle und hiermit arbeitende spektrographische vorrichtung | |
| DE10151267A1 (de) | Beleuchtungseinheit | |
| DE3729846A1 (de) | Kathodolumineszenzdetektor | |
| DE4243144A1 (de) | Objektiv für ein FT-Raman-Mikroskop | |
| EP1447615B1 (de) | Gepulster Sonnensimulator mit verbesserter Homogenität | |
| DE3104468C2 (de) | Röntgenfluoreszenzspektrometer | |
| DE1572799A1 (de) | Ramanspektrometer | |
| DE19611406A1 (de) | Kontinuierliche Probenerfassungseinrichtung mit Leitprobe | |
| DE3720732C2 (de) | ||
| DE19926205A1 (de) | Kapillare zur Abbildung von Objekten im Bereich des Vakuum-Ultravioletts | |
| EP1422725B1 (de) | Reflektor für Röntgenstrahlung | |
| DE3315620C1 (de) | Hochleistungslaser mit instabilem optischem Resonator | |
| EP2494577A1 (de) | Vorrichtung zum reflektieren beschleunigter elektronen | |
| DE102024205382A1 (de) | Optische Hohlwellenleiter-Komponente | |
| DE3884245T2 (de) | Laser-Kavität mit Trägerrohr für einen optisch gepumpten FIR-(im fernen Infrarot betriebenen)-Laser. | |
| DE4433305A1 (de) | Faseroptische Sonde | |
| DE69422988T2 (de) | Vorwärtskopplungsverstärker | |
| EP0916099B1 (de) | Röntgen- oder gamma-photonendetektoranordnung mit glasfaserkörper mit gekrümmter eingangsfläche | |
| DE102023135713B3 (de) | Spiegelobjektiv, optische Resonatorvorrichtung und Verfahren zur optischen Absorptionsmessung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
| D2 | Grant after examination | ||
| 8364 | No opposition during term of opposition | ||
| 8327 | Change in the person/name/address of the patent owner |
Owner name: SPECS GESELLSCHAFT FUER OBERFLAECHENANALYTIK U, DE |
|
| 8381 | Inventor (new situation) |
Inventor name: GERHARDT, ULRICH,PROF.DR., 61462 KOENIGSTEIN, DE |
|
| R071 | Expiry of right |