<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="other" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Plasma Physics Reports</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Plasma Physics Reports</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физика плазмы</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0367-2921</issn><issn publication-format="electronic">3034-6371</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">668507</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0367292122601357</article-id><article-id pub-id-type="edn">WXGEOO</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>PLASMA DYNAMICS</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ДИНАМИКА ПЛАЗМЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Unknown</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Digital Model of a Grazing-Incidence X-Ray Spectrograph and Techniques for Spectrum Reconstruction in the Range 2–40 nm</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Цифровая модель рентгеновского спектрографа скользящего падения и методики восстановления спектра в диапазоне 2–40 нм</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Skobliakov</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Скобляков</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><email>dinAlt220@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kolesnikov</surname><given-names>D. S.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Колесников</surname><given-names>Д. С.</given-names></name></name-alternatives><email>dinAlt220@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Kantsyrev</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Канцырев</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><email>dinAlt220@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Golubev</surname><given-names>A. A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Голубев</surname><given-names>А. А.</given-names></name></name-alternatives><email>dinAlt220@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Rudskoi</surname><given-names>I. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Рудской</surname><given-names>И. В.</given-names></name></name-alternatives><email>dinAlt220@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gritsuk</surname><given-names>A. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Грицук</surname><given-names>А. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>dinAlt220@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Grabovskii</surname><given-names>E. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Грабовский</surname><given-names>Е. В.</given-names></name></name-alternatives><email>dinAlt220@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Mitrofanov</surname><given-names>K. N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Митрофанов</surname><given-names>К. Н.</given-names></name></name-alternatives><email>dinAlt220@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Oleinik</surname><given-names>G. M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Олейник</surname><given-names>Г. М.</given-names></name></name-alternatives><email>dinAlt220@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">National Research Center “Kurchatov Institute”</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">Private Institution “Science and Innovations”, Rosatom</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">ЧУ “Наука и Инновации” Росатом</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">Troitsk Institute for Innovation and Fusion Research</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Государственный научный центр Российской Федерации “Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-06-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>06</month><year>2023</year></pub-date><volume>49</volume><issue>6</issue><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>558</fpage><lpage>575</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-02-26"><day>26</day><month>02</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2023</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0367-2921/article/view/668507">https://journals.eco-vector.com/0367-2921/article/view/668507</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>A digital model of a grazing-incidence X-ray spectrograph and methods for reconstruction of soft X-ray spectra of a Z-pinch plasma at the Angara-5-1 facility in the 2–40 nm range have been developed. The main problems hindering reliable qualitative and quantitative reconstruction of the initial Z-pinch X-ray spectra are the superposition of signals from different diffraction orders and the complex form of the device instrumental function. Two techniques for reconstructing the spectrum are presented. In the first one, a digital model of the spectrograph was developed in the Geant4 Monte Carlo simulation toolkit, taking into account the geometry of the experiment and the processes of interaction of X-ray radiation with a diffraction grating. In this model, taking into account the specific shape of the groove profile of the diffraction grating and the differential method for solving the diffraction problem, the X-ray intensity distribution in different diffraction orders depending on the wavelength is calculated. Using the developed model of the spectrograph, its instrumental function was calculated. The second technique does not use a specific grating groove shape, but, based on the analysis of calibration spectrograms, it constructs a dispersion relation and allows one to reconstruct the spectrum. At the end of the work, the results of reconstruction by the first and second techniques are compared and fairly good agreement between the spectra obtained by different techniques is shown.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p id="idm45181324365568">Разработана цифровая модель рентгеновского спектрографа скользящего падения и методик восстановления спектров мягкого рентгеновского излучения плазмы Z-пинча на установке Ангара-5-1 в области 2–40 нм. Основные проблемы, препятствующие достоверному качественному и количественному восстановлению исходных рентгеновских спектров Z-пинча, – наложение сигналов от разных порядков дифракции и сложный вид аппаратной функции прибора. Приведены две методики восстановления спектра. В первой методике разработана цифровая модель спектрографа в среде Монте-Карло моделирования Geant4, учитывающая геометрию эксперимента и процессы взаимодействия рентгеновского излучения с дифракционной решеткой. В модели с учетом конкретной формы профиля штриха дифракционной решетки и дифференциального метода решения задачи дифракции рассчитывается распределение интенсивности рентгеновского излучения в различные порядки дифракции в зависимости от длины волны. С использованием разработанной модели спектрографа выполнен расчет его аппаратной функции. Вторая методика не использует конкретную форму штриха решетки, а на основе анализа калибрационных спектрограмм строит дисперсионное соотношение и позволяет восстановить спектр. В конце работы приведено сравнение результатов восстановления по первой и второй методикам и показана достаточно высокая степень совпадения полученных по разным методикам спектров.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>X-ray spectrum</kwd><kwd>differential method</kwd><kwd>Monte Carlo simulation</kwd><kwd>grazing-incidence diffraction</kwd><kwd>spectrograph</kwd><kwd>Z-pinch</kwd><kwd>diffraction grating</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>рентгеновский спектр</kwd><kwd>дифференциальный метод</kwd><kwd>Монте-Карло моделирование</kwd><kwd>дифракционный спектрограф скользящего падения</kwd><kwd>Z-пинч</kwd><kwd>дифракционная решетка</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Альбиков З.А., Велихов Е.П., Веретенников А.И., Глухих В.А., Грабовский Е.В., Грязнов Г.М., Гу-сев О.А., Жемчужников Г.М., Зайцев В.И., Золотовский О.А., Истомин Ю.А., Козлов О.В., Крашенинников И.С., Курочкин С.С., Латманизова Г.М., Матвеев В.В., Минеев Г.В., Михайлов В.Н., Недосеев С.Л., Олейник Г.М., Певчев В.П., Перлин А.С., Печер-ский О.П., Письменный В.Д., Рудаков Л.И., Смир-нов В.П., Царфин В.Я., Ямпольский И.Р. // Атомная энергия. 1990. Т. 68. С. 26.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Шевелько А.П., Блисс Д.Е., Казаков Е.Д. // Физика плазмы. 2008. Т. 34. С. 1021.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Митрофанов К.Н., Грабовский Е.В., Грицук А.Н., Лаухин Я.Н., Александров В.В., Олейник Г.М., Медовщиков С.Ф., Шевелько А.П. // Физика плазмы. 2013. Т. 39. С. 71.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Gritsuk A.N., Aleksandrov V.V., Grabovskiy E.V., Mitrofanov K.N., Oleinik G.M., Sasorov P. V., Shevelko A.P. // J. Physics: Confer. Ser. 2019. V. 1238. P. 012053.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Программа XrayDif для моделирования взаимодействия рентгеновского излучения с дифракционной решеткой” (свидетельство о государственной регистрации № 2021680765).</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Geant4: User’s Guide: For Application Developers. https://geant4-userdoc.web.cern.ch/UsersGuides/ForApplicationDeveloper/fo/BookForApplicationDevelopers.pdf.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Petit R., Cadilhac M., Maystre D., Vincenct P., Nevie-re M., McPhedrad R.C., Derrick G.H., Botten L.C. Electromagnetic Theory of Gratings. Berlin–Heidelberg–New York: Springer-Verlag, 1980.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Maystre D., Popov E. Gratings, Theory and Numeric Applications Ch. 7: Differential Theory of Periodic Structures, 2014.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Neviere M., Popov E. Light Propagation in Periodic Media: Differential Theory and Design. CRC Press, 2002.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>X-Ray Optics Database. http://www.cxro.lbl.gov/.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>PCGrate software. https://www.pcgrate.com/.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Goray L.I. // Proceed. SPIE. February 2004. https://doi.org/10.1117/12.505679</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>ACM. https://www.ntmdt-si.com/products/atomic-force-microscopes/ntegra-ii.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Geant4: Physics Reference Manual. https://geant4-userdoc.web.cern.ch/ UsersGuides/PhysicsReferenceManual/fo/PhysicsReferenceManual.pdf.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Geant4: Physics List Guide. https://geant4-userdoc.web.cern.ch/UsersGuides/PhysicsListGuide/fo/PhysicsListGuide.pdf.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Geant4: User’s Guide: For Toolkit Developers. https://geant4-userdoc.web.cern.ch/UsersGuides/ForToolkitDeveloper/fo/BookForToolkitDevelopers.pdf.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>CADMesh. https://github.com/christopherpoole/CADMesh.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>MKП. https://baspik.com/products/nauka/mkp46_12/.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектрометрию. М.: Наука, 1979.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>MATLAB. https://www.mathworks.com/products/matlab.html.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Harte C.S., Higashiguchi T., Otsuka T., D’Arcy R., Kilbane D., O’Sullivan G. // J. Phys. B Atomic Molecular and Optical Physics. 2012. V. 45(20). P. 205002.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Gritsuk A.N., Aleksandrov V.V., Grabovskiy E.V., Lau-khin Y., Mitrofanov K.N., Oleinik G.M., Volkov G.S., Frolov I.N., Shevel’ko A.P. // IEEE Transactions Plasma Sci. 2013. V. 41. P. 3184.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Aleksandrov V.V., Branitski A.V., Gasilov V.A., Grabov-skiy E.V., Gritsuk A.N., Mitrofanov K.N., Olkhovs-kaya O.G., Sasorov P.V., Frolov I.N. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2019. V. 61. P. 035009.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Александров В.В., Браницкий А.В., Болдарев А.С., Гасилов В.А., Грабовский Е.В., Грицук А.Н., Митрофанов К.Н., Ольховская О.Г., Сасоров П.В. // Физика плазмы. 2021. Т. 47. С. 220.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Александров В.В., Баско М.М., Браницкий А.В., Грабовский Е.В., Грицук А.Н., Митрофанов К.Н., Олейник Г.М., Сасоров П.В., Фролов И.Н. // Физика плазмы. 2021. Т. 47. С. 613.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Митрофанов К.Н., Александров В.В., Браницкий А.В., Грабовский Е.В., Грицук А.Н., Олейник Г.М., Фро-лов И.Н. // Физика плазмы. 2021. Т. 47. С. 887.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Mitrofanov K.N., Aleksandrov V.V., Branitski A.V., Grabovskiy E.V., Gritsuk A.N., Oleinik G.M., Frolov I.N., Samokhin A.A., Olkhovskaya O.G., Gasilov V.A. // Plasma Phys. Control. Fusion 2022. V. 64. P. 045007.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Kologrivov A.A., Rupasov A.A., Sklizkov G.V. // Nuclear Inst. Methods Phys. Res. 2019. V. A916. P. 313.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
