Метод ионно-лучевого распыления и создание новых детекторов ионизирующего излучения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.01, доктор физико-математических наук Негодаев, Михаил Александрович

  • Негодаев, Михаил Александрович
  • доктор физико-математических наукдоктор физико-математических наук
  • 2008, Москва
  • Специальность ВАК РФ01.04.01
  • Количество страниц 197
Негодаев, Михаил Александрович. Метод ионно-лучевого распыления и создание новых детекторов ионизирующего излучения: дис. доктор физико-математических наук: 01.04.01 - Приборы и методы экспериментальной физики. Москва. 2008. 197 с.

Заключение диссертации по теме «Приборы и методы экспериментальной физики», Негодаев, Михаил Александрович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении сформулируем основные результаты и выводы диссертации:

1. Разработана многоцелевая электрофизическая установка "ГЕЛИС", которая позволяет осуществлять контролируемое ионное распыление разнообразных мишеней для получения пленок новых материалов, имеющих практическое применение в различных областях науки и техники.

2. Исследованы закономерности ионного распыления и вторичной ионно-электронной эмиссии новых композиционных материалов с включениями эмиссионно-активной фазы (ЭАФ), в качестве которой использовался ЕаВ6 или ОёВ6.

3. Показано, что обработка пучком ионов поверхности композиционного материала, представляющего собой зерна алмаза, связанные графитоподобным углеродом, позволяет сформировать на ней острийную структуру из алмазов, поверхность которых под действием облучения ионным пучком аморфизируется на глубину пробега ионов, обеспечивая необходимую для полевого эмиттера проводимость и усиление поля на остриях. На полевой эмиттер и способ его изготовления получен патент Российской Федерации.

4. Проведены исследования по захвату и накоплению изотопов водорода при переосаждении внешних по отношению к плазме материалов (графит и бериллий). Показано, что в процессе совместного осаждения ионов дейтерия и ионов оксида бериллия относительно высокое содержание дейтерия в полученных пленках ВеО (около 0,2 для отношения Б/ВеО) наблюдается даже при температуре осаждения 800 К.

5. На установке "ГЕЛИС" методом ионно-лучевого распыления были воспроизводимо получены монокристаллические пленки системы У-Ва-Си-О без последующего отжига с температурой перехода в сверхпроводящее

184

Научные результаты, вошедшие в настоящую диссертацию, являются во многом плодом коллективных усилий. Я благодарен моим коллегам по ЛЭВЭ: Астону Антоновичу Комару, под руководством которого работаю более 25 лет, В.А. Мурашовой, М.Н. Сперанскому; моим сотрудникам, которые на протяжении многих лет делили со мной подготовительную и исследовательскую работу: A.B. Багуле, А.Е. Колбасину; сотрудникам других отделений ФИАН: C.B. Русакову, В.М. Гришину, Б.Н. Ломоносову, В.А. Чечину; И.П. Казакову, В.И. Цехошу, А. Рзаеву; сотруднику ИОФАН В.Г. Ральченко. Все годы сотрудничества с ними я ощущал их энергию и дружескую помощь.

Благодарю также ученых Института физической химии РАН: А.Е. Городецкого, A.B. Маркина, Р. Залавутдинова, И.И. Архипова, совместно с которыми проводились многие из исследований, нашедших отражение в данной работе.

Мне также приятно поблагодарить членов международной коллаборации HERA-B, в особенности Ф. Айзеле, Г. Цеха, Т. Хотта за совместную работу по подготовке и эксплуатации детекторов внутреннего трекера.

Узлы и детали экспериментальной установки «ГЕЛИС» выполнены поистине золотыми руками механиков ЛЭВЭ и ОКБ ФИАН. Всем им я выражаю глубокую признательность.

185

Список литературы диссертационного исследования доктор физико-математических наук Негодаев, Михаил Александрович, 2008 год

1. Атомные и ионные столкновения на поверхности металла. М.: Мир, 1967. 506 с.

2. Плешивцев Н.В. Катодное распыление. М.: Атомиздат, 1968. 343с.

3. Распыление твердых тел ионной бомбардировкой / Под ред. Бериша Р. Вып. I. М. : Мир, 1984.

4. Распыление твердых тел ионной бомбардировкой / Под ред. Бериша Р. Вып. II. М.: Мир, 1988.

5. Негодаев М. А., Багуля А. В. Электрофизическая установка "ГЕЛИС". Препринт ФИАН N~ 11, М.,1996.

6. Габович М.Д. Физика и техника плазменных источников ионов. М., 1972.

7. Габович М.Д. Компенсированные ионные пучки. М., 1980.

8. Габович М.Д. Ионно-пучковая плазма и распространение интенсивных компенсированных ионных пучков//Успехи физических наук. 1977. Т. 121.-Вып.2. С.259.

9. Габович М.Д. и др. Об оптимальной фокусировке компенсированных пучков положительных ионов//Физика плазмы, 1977.Т.З.Вып.З. С.614.

10. Зинченко Н.С. Курс лекций по электронной оптике. Харьков, 1961.

11. И) Габович М.Д. Расплывание интенсивных квазинейтральных пучков положительных ионов//Физика плазмы, 1976.-Т.2.Вып. 1 .-С. 163.

12. Капчинский И.М. Динамика частиц в линейных резонансных ускорителях. М., 1966.

13. Кельман В.М., Явор С.Я. Электронная оптика. M.;JI., 1963.

14. Филиппов И.Ф. Вопросы охлаждения электрических машин. М.;Л.,1964.

15. Москвитин А.И. Непосредственное охлаждение электрических машин. М.;Л., 1962.

16. Овсепян Ю.И. Энергообеспечение установки "ГЕЛИС". Препринт ФИАН N 16. М, 1994.186

17. Копысов Ю.С. и др. Препринт OHAHN 98.М.Д975.

18. Багуля А.В.,Негодаев М.А. Допустимые потери энергии ионов а мишени и метод прецизионного измерения этих потерь в эксперименте "ГЕЛИС". Препринт ФИАН N115.М., 1987.

19. Гнесин Г.Г., Левченко Г.В., Лубан Р.Б., // Электронная пром-сть. 1989. № 2. С. 35.

20. Лубан Р. Б., Верховодов П. А., Крыжановская Р. И., Негодаев М. А., Багуля А. В. Изучение воздействия пучка ионов азота средних энергий на поверхность композиционных материалов // Поверхность. Физика, химия, механика. N-6, 127(1991).

21. Лубан Р. Б., Негодаев М. А., Багуля А. В. Исследование распыления и кинетической ионно-электронной эмиссии композиционных материалов под воздействием пучка ионов средних энергий // Известия РАН, серия физ., N-6, 130(1992).

22. Luban R. В., Negodaev М. A., Bagulya А. V. Investigation of sputtering and kinetic secondary ion-electron emission of composite materials under the influence of an ion beam of medium energy // Vacuum, 44, N-9,893 (1993).

23. Гусева М.И., Мартыненко Ю.В., //ВАНТ. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. 1984. № 1 (29) С. 187.

24. Методы анализа поверхности / Под ред. Зандерны А. М.: Мир, 1979. 542с.

25. Салтыков А. А. Стереометрическая металлография. М.: Металлургия. 1970.

26. Spind et al., J.Appl.Phys. v.47, p.5248, 1976.

27. S. Wang et al. Electron. Lett., 27 (1991) 1459.

28. A.V. Karabutov et al., Pecularities of field electron emission from CVD diamond films, J. de Physique IV, C5 (1996) 113.

29. K.Okano et al., Appl. Phys. Lett., 64 (1994) 2742.187

30. Karabutov A.V., Ralchenko V.G.,., Negodaev M.A., et al., Surface engineering of diamond tips for improved field electron emission, Diamond and Related Materials 10 (2001) 2178-2183.

31. Гордеев C.K., Ральченко В.Г., Негодаев M.A. Карабутов A.B., Белобров П.И., Полевой эмиттер электронов и способ его изготовления (варианты). Патент РФ №2150154 . Приоритет от 18.11.1998. Бюллетень изобрет., №15 (2000).

32. Физика тонких пленок: В 8 т. М., 1967-1978.

33. Технология тонких пленок / Под ред. Майссела Л., Гленга. М.,1977.

34. Тонкопленочная технология / Пер. с англ. М.,1972.

35. Черняев В.Н. Технология производства интегральных микросхем. М.,1977.

36. Mattox D.M. Thin film metallization of oxides in microelectronics //Thin. Solid Films.- 1973,- v.18.- N 2.- p.173.

37. Белевский В.П., Кузьмичев А.И., Мельник В.И., Электронно-ионные устройства для нанесения тонкопленочных покрытий. Киев, 1982.

38. Габович М.Д., Плешивцев Н.В., Семашко H.H. Пучки ионов и атомов для управляемого термоядерного синтеза и технологических целей. М.,1986.

39. Мелехин Ю.А. Вакуумная напылительная техника // Электроника. М.,1991.

40. Лабунов В.А., Данилович Н.И., Уксусов A.C., Минайчев В.Е. Современные магнетронные распылительные устройства // Зарубежная электронная техника, вып. 10 (256),3-62,1982.

41. Багуля A.B., Казаков И.П.,., Негодаев М.А. и др., Краткие сообщения по физике ФИАН, 10 (1988) 38-39

42. Багуля A.B., Казаков И.П., Негодаев М.А. Тезисы докладов 1-го Всесоюзного совещания по высокотемпературной сверхпроводимости. Харьков, т. 3 (1988) 138-139.

43. Багуля A.B., Казаков И.П., Негодаев М.А., Цехош В.И. Тезисы докладов 11-й Всесоюзной конференции по ВТСП. Киев, т. 2 (1989) 289-290.

44. Багуля A.B., Казаков И.П., Негодаев М.А. Материалы конференции молодых ученых Дальнего Востока л "Применение физических и математических методов в исследовании строения вещества"(май 1989 г.). Владивосток. (1990) 59-61

45. Багуля A.B., Казаков И.П., Негодаев М.А., Цехош В.И. Материалы Межотраслевого научно-технического семинара Современная технология получения материалов и элементов ВТСП микросхем" (г. Минск, сентябрь 1990 г.). М., (1990) 14-15.

46. Багуля А. В., Казаков И. П., Негодаев М. А., Цехош В. И. Нагреватель подложек с источником кислорода для получения пленок высокотемпературных сверхпроводников, ПТЭ, 3 (1992) 239.

47. Bagulya А. V., Kazakov I. P., Negodaev M. A., Tsekhosh V. I., Voronov V. V. In situ growth of superconducting Y-Ba-Cu-0 thin films by ion-beam sputtering method // Mater. Sei. Eng., B21, 5 (1993).

48. Багуля А. В., Казаков И. П.,., Негодаев M. А. и др., Применение фотолитографии для создания тонкопленочных элементов на основе Y-Ba-Cu-0 //Письма в ЖТФ, 16(16), 55 (1990).

49. Parker R., Janeschitz G., Pacher H.D. et al. Plasma wall interactions in ITER. - J.Nucl. Mater, 1997, vol. 241-243, p. 1-26.

50. Janeschitz G, Borrass K, Federici G. et al. The ITER divertor concept. -J.Nucl. Mater, 1995, vol. 220-222, p.73-78.189

51. Бурцева Т.А., Довгучиц Э.Ф., Завяльекий Л.П. И др. Исследование стойкости материалов на основе углерода для дивертора ИТЭР под воздействием различных радиационных потоков: Препринт НИИЭФА/ЦНИИатоминформ П-А-0901 .-М., 1991.

52. Chernikov V.N., Zakharov А.,P., Ullmaier Н., Linke J. Microstructure of RGT graphite before and after helium implantation. J.Nucl. Mater., 1994, vol. 209, p.148-154.

53. Burtseva T.A., Chugunov O.K., Dovguchits E.F. et al. Resistance of carbon-based materials for the ITER divertor under different radiation fluxes.- J.Nucl. Mater., 1992, vol. 191-194, p.309-314.

54. Smid I., Pacher H.D., Yieider G. et al. Lifetime of Be-, CFC- and W-armoured ITER divertor plates.- J.Nucl. Mater., 1996, vol. 233-237, p.701-707.

55. Arkhipov I.I., Gorodetsky A.E.,., Negodaev M.A., et al., Bulk retention of deuteriun in graphites exposed to deuterium plasma at high temperature. J.Nucl. Mater., 1996, vol. 233-237, p. 1202 -1206.

56. Архипов И.И., Городецкий A.E., Захаров А.П. и др. Накопление дейтерия в РГТ-91 и РОСО AFX-5Q графите, выдержанном в дейтериевой плазме при высокой температуре. Атомная энергия, 1996, т.80, вып. 3, с. 174-179.

57. Markin A.V., Dubkov V.P.,., Negodaev M.A., et al., Codeposition of deuterium ions with beryllium oxide at elevated temperatures.-J. Nucl. Mater. 283287 (2000) 1094-1099.

58. V.Kh. Alimov et al., J.Nucl. Mater., 1992, vol. 196-198, p. 670.

59. Oed A. Position-Sensitive Detector with Microstrip Anode for Electron Multiplication with Gases //NIM.- 1988,- A263.-p.351.

60. Angelini F., Bellazini R., Brez A. et al., NIM A335 (1993) 69.

61. Giomataris Y., Rebourgeard P., Charpak P. et al., NIM A376(l) (1996) 29.

62. Vandervelde C., Bouhali O., Vandoninck W., NIM A378 (1996) 432.

63. Berg F.D., Udo F., Zhukov V. et al., NIM A401(1997) 156.

64. F. Sauli, The Gas Electron Multiplier // NIM.-1997.- A 386.-p.531.190

65. Charpak G., Bouclier R., Bressani T. et al. The Use of Multiwire Proportional Counters to Select and Localize Charged Particles // NIM. 1968. - v.62.- p. 235.

66. Заневский Ю.В. Проволочные детекторы элементарных частиц .-М.: Атомиздат, 1978.68. 70 Bellazini R. and Spezziga М. Electric field, avalanche growth and signal development in Micro-Strip Gas Chamber and Micro-Gap Chamber.-INFN PI/AE-94/02,1994.

67. Schmitz J. The MSGC and its application in the ATLAS inner tracker.-Academish Proefschrift,Universitet Amsterdam, 1994.

68. Ионизационные измерения в физике высоких энергий. М., 1988.

69. Мерзон Г.И. Ионизационные потери// Физическая энциклопедия. М., 1990. Т. 2. С. 189.

70. Ионизационные измерения в физике высоких энергий. М., 1988.

71. RD 28 status report.-CERN/DRDC/93-94, 1993.

72. Негодаев М.А. Микростриповая газовая камера: достижения, проблемы и решения. Препринт ФИАН№ 4, М.: 1998. 46с.

73. Beckers Т. et al. Optimization of microstrip gas chamber design and operating conditions// NIM.-1994.- A346.-p.95.

74. Angelini F. et al. The microstrip gas chamber // Nucl. Physics.-1991.- 23A.-p. 254.

75. Bouclier R. et al. Performance of Gas Microstrip Chambers on Glass Substrates with Electronic Conductivity //NIM.-1993.- A332-p.l00.

76. Angelini F. et al. Further progress in the development of the microstrip gas chamber. -Proc. LHC Workshop, Aahen.- CERN 90-10.-1991.- v.3.-p. 222.

77. Bateman J.E. and Connoly J.F. Substrate-induced Instability in Gas Microstrip Detectors. RAL-92-085, 1992.

78. Bouclier R. et al. Development of micro-strip gas chambers for high rate operation // NIM.-1995 .-A3 67-p. 168.191

79. Sauli F. Development of microstrip gas chambers for radiation detection and tracking at high rates . Final status report.-CERN/LHCC96-18, 1996.

80. Bateman J.E. et al. Rate and Lifetime Characteristics of Gas MicroStrip Detector Fabricated on Thin D263 Glass.- RAL-95-038,1995.

81. Smirnova L.N. Zhukov V.Yu. Micro strip gas counter: recent results and applications. -Preprint INP MSU 96 38/445 , 1996.

82. Гришкевич Я.В.и др. Исследование работы микростриповой газовой камеры на подложке из боросиликатного стекла D263. Препринт НИИЯФ МГУ 96-39/446, 1996.

83. J. van den Brand et al. The construction of microstrip gas tracker for HERMES.-NIKHEF-H/94-3 6, 1994.

84. Minakov G.D., Pestov Y.N., Prokopenko V.S.,Shekhtman L.I. Performance of Gas Microstrip Chambers on glass with ionic and electronic conductivity // NIM.-1993.-A326.-p.566.

85. Bouclier R. et al. Development of microstrip gas chambers on substrata with electronic conductivity.-IEEE Trans. Nucl. Sei., NS-41.-1994.- p.821.

86. Bateman J.E.et al. Some lifetime characteristics of gas microstrip detectors fabricated on semiconducting glass.- Proc. Int. Conf. On Micro-Strip Gas Chambers, Legnaro, October 13-15, 22,1994.

87. Böhm J., et al. Prague electron conductive glass.- Proc. Int. Workshop on Micro-Strip Gas Chambers, Lyon, France,November 30-December 2,1995.

88. Böhm J. et al. The first Microstrip Gas Chamber made in the Czech Republic.- Proc. Int. Workshop on Micro-Strip Gas Chambers, Lyon,(France), November 30 December 2, 1995.

89. Brom J.M. et al. Factors Influencing the Performances of Micro-Strip Gas Chambers and MSGCs on Implanted Substrates. -CRN 95-14, 1995.

90. Brons S. et al. Use of ultra thin semiconductive layers as passivation in microstrip gas chambers// NIM.- 1993.-A342.- p.411.192

91. Bishai M. R., Gerndt E. К. E., ., Negodaev M. A., et al., Performance of microstrip gas chambers passivated by thin semiconducting glass and plastic films //NIM.- 1995,-A365.-p.54.

92. Grishin Y.M. et al. Preprint FIAN N1,M., 1992.

93. Forrest S.R. et al. Large conductivity changes in ion beam irradiated organic thin films // Appl. Phys. Lett.- 1982.-41(8)-p.708.

94. Loh I.H., Oliver R.W., Sioshansi P. Conducting polimers by ion implantation //NIM.-1988.-B34.-p.337.

95. Hioki T. et al. Electrical and optical properties of ion-irradiated organic polymer Kapton H // Appl. Phys. Lett.-1983,- 43(l).-p.30.

96. Багуля A.B., Гришин B.M.,., Негодаев М.А., и др. Ионно-лучевое распыление высокоомных стекол с электронной проводимостью. Краткие сообщения по физике ФИАН, 1-2 (1994) 50-54.

97. Bishai M.R., Gerndt E.K.E.,., Negodaev M. A., et al., Microstrip gas chambers overcoated with carbon, hydrogenated amorphous silicon, and glass films. NIM A400 (1997) 233-242.

98. Petrovyh N.V. Proc. of 10 Int. Glass Congress.Tokio, 1974

99. Boucher R. et al. Development of micro-srip gas chambers for high rate operation.- CERN-PPE/95-37,1995

100. Boucher R. et al., Ageing studies with micro-strip gas chambers // NIM.-1994,- A348.-p.109.

101. Van den Berg F. D. et al. Gas gain stability of MSGC's on borosilicate glass. -NIKHEF/95-069, 1995.

102. Boucher R. et al. High rate operation of micro-strip gas chambers/ Proc. lEEENuc. Sci. Symp., San Francisko, 1995.193

103. Bateman J.E. , Connoly J.F., Mutikainen R., Suni I. Rate and lifetime characteristics of gas microstrip detector fabricated on sputtered S8900 glass.-RAL-TR-95-032, 1995.

104. Негодаев M.A., Чечин В.А., Гришин B.M., Ломоносов Б.Н., Багуля A.B., Исследование стойкости микростриповых катодов МСГК к бомбардировке ионами аргона. Препринт ФИАН № 14, М., 1997.

105. Негодаев М.А., Чечин В.А., Гришин В.М., Ломоносов Б.Н., Багуля A.B. Краткие сообщения по физике ФИАН, 1-2 (1997) 97-103.

106. Boimska В. et al. Proc. 5th Int. Conf. Adv. Technology an Particle Physics, Villa Olmo, October 7-11, 1996.

107. The Compact Muon Solenoid, Technical Proposal, CERN/LHCC 94-38, LHCC/P1, 1994.

108. The COMPASS Collaboration. Proposal. Common Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy. CERN/SPSLC 96-14, SPSC/P297, 1996.

109. HERA-B. An Experiment to Study CP Violation in the В System Using an Internal Target at the HERA Proton Ring. Design Report. DESY-PRC 95/01, 1995.

110. Негодаев M.A., Ломоносов Б.Н., Багуля A.B., и др., Газовый электронный умножитель и его работа совместно с микростриповой газовой камерой. Препринт ФИАН № 17, М., 1998.

111. Bagulya А. V., Grishin V. М.,., Negodaev М. А., et al., Microstrip Gas Chamber for Hl Forward Proton Spectrometer Preprint FIAN № 12, 1996.

112. Негодаев M.A., Ларичев А.Н., Жуков В.Ю., и др., Газовый электронный умножитель, ПТЭ, 1 (1999) 88-91. .

113. T.Lohse, et al., An experiment to study CP violation in the B-system using an internal target at the HERA proton ring. DESY-PRC 94/02, 1994.

114. Bagaturia Y., Baruth O.,., Negodaev M., et al., Studies of aging and HV break down problems during development and operation of MSGC and GEM detectors for the inner tracking system of HERA-B, NIM A490 (2002) 223-242.194

115. F. Sauli, et al., Development of micro-strip chambers for radiation detection and traking at high rates, Status Report, CERN/DRDC/93-34, 1993.

116. F. Sauli, et al., Development of micro-strip chambers for radiation detection and traking at high rates, Status Report, CERN/DRDC/94-45, 1995.

117. CMS-collaboration, Status Report and milestones, CERN/LHCC 94-20, 1994

118. S.B. Visbeck, Untersuchungen von Prototypen der Mikrostreifen Gaskammern (MSGC) des inneren Spurkammersystems des HERA-B Experiments, Diploma Thesis, Heilderberg, 1996.

119. T.M. Walter, Contributions to the development of micro-strip gas chambers (MSGC) for the HERA-B experiment, Ph. D. Thesis, Universität Zurich, 2001.

120. B. Schmidt, Nucl. Instr. And Meth. A 419 (1998) 230.

121. S. Keller, et al., Nucl. Instr. And Meth. A 419 (1998) 382.

122. V.Peskov, et al., Nucl. Instr. And Meth. A 392 (1997) 89.

123. A. Bressan, et al., Nucl. Instr. And Meth. A 424 (1999) 321.

124. S. Keller, Funkenuberschlage in Mikrostreifengasdetektoren, Diploma Thesis, Siegen, 1998.

125. G. Bayatian, et al., The tracker Project, CMS TDR 5, CERN/LHCC 98-6, 1998.

126. S. Beirle, et al., Nucl. Instr. And Meth. A 423 (1999) 297.

127. M. Hildebrandt, Entwicklung und Bau der Detektoren fur das Innere Spurkammersystem bei HERA-B, Ph.D Thesis. Heidelberg, 1999.

128. H.-B. Dreis, et al., Operation of a large GEM-MSGC detector in a high intensity hadronic test beam using fully pipelined readout electronics, LHCb Note TRAC-98/060.

129. J.E. Bateman, et al., The experimental characterisation of gas microstrip detectors, III lifetime characteristics, RAL Report, RAL -94-032, 1995.

130. M. Ziegler, et al., Nucl. Instr. And Meth. A 471 (2000) 260.

131. S. Bachmann, et al., Nucl. Instr. And Meth. A 470 (2001) 561.195

132. Y. Bagaturia, S. Cheviakhov,., M. Negodaev, et al., Inner Tracker performance in 2000, HERA-B Internal Note 01-060 .

133. Негодаев M.A. и др. Работы по модернизации системы внутреннего трекера HERA-B в 2001г. Препринт ФИАН № 15 М. 2002.

134. Abt I., Adams М.,., Negodaev М. et al., Eur.Phys.J.C29 (2003) 181-190.

135. Abt I., Adams M.„., Negodaev M. et al., Physics Letters В 561 (2003) 6172.

136. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Eur.Phys.J.C26 (2003) 345-355.

137. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Phys.Lett. В 596 (2004) 173-183.

138. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Phys.Rev.Lett. 93:212003,2004

139. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Phys.Lett. B638 (2006) 407-414

140. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Phys. Rev. D, vol.73, 052005, issue 5, 2006

141. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Phys.Lett.B,638:415- 421,2006

142. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Phys. Lett. B,638:13-21, 2006

143. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Eur.Phys.J.C50:315-328,2007

144. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Phys.Lett.B,650:103-110,2007

145. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Eur.Phys.J.C49:545-558,2007

146. Abt I., Adams M.,., Negodaev M. et al., Eur.Phys.J.C52 (2007), 531-542

147. Altunbas C., Capeans M., Dehmelt K., et al., NIM A490 (2002) 177.

148. Gudden B.and Pohl R. Z. Phys. 17 (1923) 331.

149. Robertson R., Fox J.J. and Martin A.E. Phil. Trans. R. Soc. A 232 (1934) 463.

150. Kania D.R., Landstrass M.I., Piano M.A., Pan L.S. and Han S. Diamond Relat. Mater. 2 (1993) 1012.

151. Manfredotti C., Polesello P., Truccato M., Vittone E., LoGiudice A. and Fizzotti F. Nucl. Instrum. Methods A410 (1998) 96.

152. Bauer C. et al. Nucl. Instrum. Methods A383 (1996) 64.

153. Smith S.D. and Taylor W. Proc. Phys. Soc. 79 (1962) 1142196

154. Gan K.K et al. Diamond detectors for experiments at high luminosity colliders, in Advancies in New Diamond Science and Technology, ed. by S. Saito et al., MYU, Tokyo, 1994, p. 687.

155. White C.NIM, A351 (1994)217.

156. Borchelt F. et al. NIM, A354, (1995) 318.

157. Pan L.S. et al., J. Appl. Phys., 74, (1993) 1086.

158. Han S. Rev. Sci. Instrum. 68 (1997) 647.

159. Ralchenko V.G. et al. Large-area diamond deposition by microwave plasma, paper presented at the Int. Conf. Diamond'96, 8-13 September 1996, Tours, France, paper #8.007.

160. Ральченко В.Г., Смолин А.А.,., Негодаев M.A. и др., Применение поликристаллических алмазных пленок для детектирования частиц высоких энергий, Препринт ФИАН № 5, М., 1997.

161. Bagulya A.V., Grishin V.M.,., Negodaev M.A., et al. On fluctuations of signals produced by relativistic charged particles in diamond detectors // Nucl. Instr. Meth., A-374, 278 (1996).

162. Gan K.K. et al Diamond detectors for experiments at high luminosity colliders, in Advancies in New Diamond Science and Technology, ed. by S. Saito et al, MYO, Tokyo, 1994, p. 687.

163. RD42 Collaboration Meeting, May 23-24, 1996, CERN, Geneva, Switzerland.

164. Bauer С et al. NIM, 1995A367 207148 Han S. 1997 Rev. Sci. Instr 68 647

165. Meier D et al 1999 NIM A426 173

166. Zoeller M.M. et al. 1997 IEEE Trans. Nucl. Sci. 44 815