Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Райзер Ю.П. Лазерная искра и распространение разрядов

.pdf
Скачиваний:
28
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
16.8 Mб
Скачать

98.Я. Б. Зельдович, С. Б. Пикелънер. Фазовое равновесие и динамика газа при объемном нагревании и охлаждении,— ЖЭТФ, 1969, т. 56, стр. 310.

99.В. А . Груадев, Р. Е. Ровинский, А. П. Соболев. Приближенное решение задачи о стационарном индукционном высокочастотном разряде в замкнутом объеме.— ПМТФ, 1967, № 1, стр. 143.

100.A. Y. Alcock, С. De Michelis, К. Hamal, В. A. Tozer. Expansion mecha­ nism in a laser produced spark.— Phys. Rev. Letters, 1968, 20, p. 1095.

Кглаве 7

1. Ю. П. Райаер.

О возможности создания светового плазмотрона и необ­

ходимой для

этого

мощности.— Письма в ЖЭТФ, 1970, v. 11, р. 195.

2. Ю. П. Райаер.

Дозвуковое распространение световой искры и порого­

вые условия

для

поддержания плазмы излучением.— ЖЭТФ, 1970,

т. 58, стр. 2127.

%/Ъ. И. А . Генералов, В. II. Зимаков, Г. И. Козлов, В. А. Масюков, Ю. П. Рай­ аер. Непрерывно горящий оптический разряд.— Письма в ЖЭТФ, 1Э70,

!т. 11, стр. 447.

4.Н. А. Генералов, В. П. Зимаков, Г. И. Козлов, В. А. Масюков, Ю. П. Рай­ аер. Экспериментальное исследование непрерывно горящего оптиче­ ского разряда.— ЖЭТФ, 1971, т. 61, стр. 1434.

5.D. L. Franzen. CW gas breakdown in argon using 10.6—p, laserradiation.— Appl. Phys. Letters, 1972, v. 21, p. 62.

6.Г. И . Бабат. Безэлектродные разряды и некоторые связанные с ними вопросы,— Вести, электропромышленности, № 2, стр. 1; № 3, стр. 2, 1942.

7.В. Н. Сошников, Е. С. Грехов. К теории высокочастотного вихревого разряда высокого давления части 1—3.— Теплофизика высоких тем­ ператур, 1966, т. 4, стр. 166; т. 4, стр. 324; 1967, т. 5, стр. 522.

8.JI. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Электродинамика сплошных сред. М.,

Физматгиз, 1957.

9.Р. Е. Ровинский, В. А. Груздев, Т. М. Гутенмахер, А. Л. Соболев.

Определение температуры в стационарном высокочастотном индукцион­ ном разряде.— Теплофизика высоких температур, 1967, т. 5, стр. 557.

10.В. М. Гольдфарб, С. В. Дресвин. Оптическое исследование распределе-

sjiiHH температуры и электронной концентрации в аргонной плазме.— Теплофизика высоких температур, 1965, т. 3, стр. 333.

11.В. А. Груздев, Р. Е. Ровинский, А. П. Соболев. Приближенное решение задачи о стационарном индуцированном высокочастотном разряде в

замкнутом объеме,— ПМТФ, 1967, № 1, стр. 143.

12.Б. Э. Мейерович, Л. П. Питаевский. О структуре переходного слоя^в высокочастотном газовом разряде.— ЖЭТФ, 1971, т. 61, стр. 235.

13.Р. Е. Ровинский, А. П. Соболев. Оптимальный частотный диапазон ста­ ционарного индукционного разряда. Теплофизика высоких темпе­

14.

ратур,

1968, т. 6, стр. 219.

Ю. П. Райаер. Высокочастотный индукционный разряд высокого дав-

.

ления

и безэлектродный плазмотрон.— УФН, 1969, т. 99, стр. 687.

\/15.

М. И.

Якушин. Получение высоких температур газа в безэлектродном

высокочастотном разряде (обзор).— ПМТФ, 1969, № 3, стр. 143.

16. В. Финкелънбург, Г. Меккер. Электрические дуги и термическая плаз­ ма. ИЛ, 1961. »

17.Г. Меккер. (^характеристиках цилиндрической дуги. В сб. переводов. «Движущая] плазма», ИЛ, 1961.

18.Ю. П. Райаер. О недостающем уравнении каналовой модели дуги, кото­

рое заменяет условие минимума напряжения.— Теплофизика высоких температур, 1972, т. 10, стр. 1152.

19.М. О. Роаовский. О принципе минимума мощности для дугового разря­ да.— .ПМТФ, 1972, №„6, стр. 176.

20.М. О. Розовский. О вариационном подходе к расчету индукционного высокочастотного разряда.— ПМТФ, 1973, № 2, стр. 42.

301

21.А. Ф. Витшас, А. М. Дыхне, В. Г. Наумов, В. П. Панченко. Исследо­ вание квазиодномерцой модели контракции газового разряда.— Тепло­ физика высоких температур, 1971, т. 9, стр. 225.

22.А. Ф. Витшас, В. С. Голубев, М. М. Маликов. О величине нормальной плотности тока в контрагироватшой плазме,— Сб. «Некоторые вопросы исследования газоразрядной плазмы и создания сильных магнитных полей». Л., «Наука», 1970.

23.В. Д. Письменный, А. Т. Рахимов. Неустойчивость мощного газового разряда,— ДАН СССР, 1971, т. 196, стр. 562.

24.В. П. Аксенов, Л. М. Блинов, В. П. Марин, Л. С. Лолак, В. С. Щи-

пачев. СВЧ-плазмотрон и некоторые возможные области его приме­

нения в химии.— Сб. «Кинетика и термодинамика химических реакций

внизкотемпературной плазме». М., «Наука», 1965.

25.П. Л. Капица. Свободный плазменный шнур в высокочастотном поле при высоком давлении.— ЖЭТФ, 1969, т. 57, стр. 1801.

26.Ю. П. Райзер. Распространение сверхвысокочастотного разряда высо­ кого давления.— ЖЭТФ, 1971, т. 61, стр. 222.

27.В. Л. Гинзбург. Распространение электромагнитных волн в плазме. М., Физматгиз, 1960.

28.Л. М. Блинов, В. В. Володько, Г. Г. Гонтарев, Г. В. Лысов, Л. С. По-

лак. Сверхвысокочастотные плазмотроны, их характеристики и область применения.— Сб. «Генераторы низкотемпературной плазмы». М., «Энергия», 1969.

29. Л. М.

Балтин, В. М. Батенин, И. И. Девяткин,

В. Р.

Лебедева,

Н. И.

Цемко. Стационарный СВЧ-разряд в азоте при атмосферном дав­

лении.— Теплофизика высоких температур, 1971, т. 9,

стр.

1105.

30.Л. Левин. Современная теория волноводов. ИЛ, 1954.

31.М. Р. Freeman, J. D. Chase. Energy-transfer mechanism and topical operating characteristics for the thermal rf plasma generator.— J. Appl. Phys., 1968, v. 39, p. 180.

32.Л. M. Балтин, В. M. Батенин, В. Р. Гольдберг, Н. И. Цемко. Спект­ роскопическое исследование СВЧ разряда в аргоне.— Сб. «Генераторы низкотемпературной плазмы». М., «Энергия», 1969.

33.Б. Э. Мейерович. Диффузия в высокочастотном газовом разряде.—

ЖЭТФ, 1972, т. 63, стр. 549.

34.Б. Э. Мейерович. К теории равновесного высокочастотного газового разряда.— ЖЭТФ, 1971, т. 61, стр. 1891.

35.

А. <Ь. Волков,

Ш. М. Коган. Физические явления в полупроводниках с

 

отрицательной

дифференциальной

проводимостью.— УФН,

1968, т.

36.

96,

стр. 633.

Induction plasmas at

low frequencies.— AIAA

J., 1971,

Н.

U. Eckert.

v.9, p. 1452.

37.B. Steverding. Subsonic plasma motion in continuous laser light.— J.

D.Appl. Phys., 1972, v. 5, p. 1824.

38.Ю. П. Райзер. Распространение разрядов и поддержание плотной плаз­ мы электромагнитными полями.— УФН, 1972, v. 108, стр. 429.

39.D. С. Smith, М. С. Fowler. Ignition and maintenance of c.w. plasma in atmospheric-pressure air with CO2 laser radiation.— Appl. Phys. Lett., 1973, v. 22, p. 500.

40.Физика и техника низкотемпературной плазмы. Под ред. С. В. Дресвина. М., Атомиздат. 1972.

Кглаве 8

1.Ю. М. Волков. Импульсный неизотермический разряд в смесях инерт­ ных газов с цезием.— Теплофизика высоких температур, 1965, т. 3, стр. 3.

2.Е. П. Велихов А. М. Дыхне. Волна неравновесной ионизации в газе.— Труды VII Международного симпозиума по ионизационным явлениям

вгазах. Белград, 1965.

302

3. D. L. Turcotte, B. S. B. Ong. The structure and propagation of ionizing wave front.— J. Plasma Phys., 1968, v. 2, p. 145.

4.B. Munt, B. S. B. Ong, D. L. Turcotte. On the propagation of ionization waves.— Plasma Phys., 1969, v. 11, p. 739.

5.Ф. А. Вильямс. Теория горения. M., «Наука», 1971.

6.В. Ю. Баранов, К. Н. Ульянов. Контракция положительного столба.— Письма в ЖЭТФ, 1967, т. 6, стр. 622.

7.А. М. Дыхне. Теория одномерной контракции дуг.— Сб. «Некоторые вопросы исследования газоразрядной плазмы и создания сильных маг­ нитных полей». Л., «Наука», 1970.

8.Т. В. Beed. Induction-coupled plasma torch.— J. Appl. Phys., 1961,

v.32, p. 821.

9.С. В. Кононов, M. И. Якушин. К определению интенсивности удельных тепловых потоков к поверхности в струях высокочастотного безэлектродного плазмотрона на воздухе,— ПМТФ, 1966, № 6, стр. 67.

10.Ю. П. Райзер. Высокочастотный разряд высокого давления в потоке газа, как процесс медленного горения,— ПМТФ, 1968, № 3, стр. 3.

11.Б .Э. Мейерович. К теории равновесного высокочастотного газового раз­ ряда.— ЖЭТФ, 1971, т. 61, стр. 1891.

12.В. Д. Матюхин, Д. А. Франк-Каменецкий. Ширина и устойчивость зоны прогрева в индукционном плазмотроне.— Труды IV Всесоюзной конфе­ ренции по физике и генераторам низкотемпературной плазмы. АлмаАта, 1970, стр. 729.

13.Д. А. Франк-Каменецкий. Плазменные аналоги теории горения. Авто­ рефераты докладов II Всесоюзного симпозиума по горению и взрыву.

Ереван, 1969, стр. 3.

14.В. Н. Сошников, Е. С. Трехов, Ю. М. Хошев. Вихревой разряд в аргоне при атмосферном давлении с продувом.— Сб. Физика газоразрядной плазмы, вып. 1. М., Атомиздат, 1968, стр. 83.

15.Ю. П. Райзер. Высокочастотный индукционный разряд высокого давле­ ния и безэлектродный плазмотрон.— УФН, 1969, т. 99, стр. 687.

16.W. Beust, W. L. Ford. Arcing in CW transmitters.— Microwave J. MTT, 1961, v. 10, p. 91.

17.Ю. П. Райзер. Распространение сверхвысокочастотного разряда высо­ кого давления.— ЖЭТФ, 1971, т. 61, стр. 222.

18.Л. М. Балтин, В. М. Батенин, И ., И. Девяткин, В. Р. Лебедева,

Н. И. Цемко. Стационарный СВЧ-разряд в азоте при атмосферном дав­ лении.— Теплофизика высоких температур, 1971, т. 6, стр. 1105.

19.Л. М. Балтин, В. М. Батенин, В. Р. Гольдберг, И. И. Девяткин,

Н. И. Цемко. Исследование стационарного СВЧ-разряда атмосферного давления в атоме.— Труды IV Всесоюзной конференции по физике и

генераторам низкотемпературной плазмы. Алма-Ата, 1970, стр. 673.

20.Л. М. Блинов, В. В. Володько, Г. Г. Гонтарев, Г. В. Лысов, Л. С. По-

лак. Сверхвысокочастотные плазмотроны, их характеристики и область применения.— Сб. «Генератор низкотемпературной плазмы». М., «Энер­

гия», 1969.

21. G. W. Bethke, A. D. Buess, Е. Frohman. Dynamic coupling of high mic­ rowave power with schock-produced plasmas.— Phys. Fluids, 1963,

v.6, p. 594.

22.G. W. Bethke, A. D. Buess. Mechanism of radio-frequency-induced plas­

ma shield propagation.— Phys. Fluids, 1966, v. 9, p. 1430.

23.G. W. Bethke, A . D. Buess. Microwave-induced plasma shield propagation in rare gases.— Phys. Fluids, 1969, v. 12, p. 822.

24.В. И. Мышенков, Ю. П. Райзер. Волна ионизации, распространяющаяся благодаря диффузии резонансных квантов и поддерживаемая сверхвы­ сокочастотным излучением.— ЖЭТФ, 1971, т. 61, стр. 1822.

25.Л. М. Биберман. К теории диффузии резонансного излучения.— ЖЭТФ,

1947, т. 17, стр. 416.

26.В. М. Батенин, И. И. Девяткин, В. С. Зродников, И. И. Климовский,

Н. И. Цемко. Экспериментальное исследование движения фронта иони­

303

зации в СВЧ электромагнитном поле.— Теплофизика высоких темпе­

ратур, 1971, т. 9, стр. 896.

И. И. Климовский,

Н. И. Цемко.

27. В.

М. Батенин, В. С. Зродников,

О

механизме распространения сверхвысокочастотного

разряда в воз­

духе.— ЖЭТФ, 1972, т. 63, стр.

854.

 

28.В. М. Батенин, В. С. Зродников, И. И. Климовский, В. А. Овчаренко,

Н. И. Цемко. Стабилизированный магнитным полем СВЧ-разряд.—

Теплофизика высоких температур, 1971, т. 9, стр. 1289.

29.В . Ю. Баранов, А . А. Веденов, В. Г. Ниаъев. Разряд в потоке газа.—

Теплофизика высоких температур, 1972, т. 10, стр. 1156.

30.Н. Е. Wilhelm, N. Ыгоп. Initial-boundary-value problem of the formation of an electrical disfcharge in a flow.— Phys. Fluids, 1972, v. 15, p. 1328.

31.В. Ю. Баранов. Искривление плазменного проводника в потоке газа.— Сб. Некоторые вопросы исследования газоразрядной плазмы и создания сильных магнитных полей. М., «Наука», 1970, стр. 39.

32.В. С. Miller, R. J. Ayen. Temperature profiles and energy balanced for

an inductively coupled plasma torch.— J. Appl. Phys., 1969, v. 40, p. 5260.

33.А . Энгель. Ионизованные газы. Физматгиз, 1959.

34.В. Ю. Баранов, К. Н. Ульянов. Контракция положительного столба,

части 1, 2. ЖТФ, 1969, т. 39, стр. 249, 259.

35.Л. М. Биберман. Приближенный способ учета диффузии резонансного

излучения.— ДАН СССР, 1948, т. 59, стр. 659.

36. А.

1. Demaria.

Review of c.w. high-power CO2

lasers.— Proc. IEEE, 1973,

v.

61, p. 731.

Перевод: А. И. Демариа.

Мощные лазеры непрерывного

действия на СОг,— Обзор ТИИЭР, 1973, т.

61,

стр. 54.

37.А. Е. Hill. Uniform electrical exitation of large-volume high-pressure near-sonic CO2—N2 —He flowst,ream.— Appl. Phys. Lett., 1971, v. 18, p. 194.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

.......................................................................................................

 

 

5

Введение

.............................................................................................................

 

 

 

7

 

 

Ч а с т ь

I

 

 

ПРОБОЙ ГАЗОВ ИЗЛУЧЕНИЯМИ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА

 

Глава 1.

Основные представления и элементарная теори я .................

11

1.

Два

механизма оптического

п р обоя ........................................

 

11

2.

Постановка опытов и первые измерения пороговых полей .

12

3.

Непосредственная ионизация атомовизлучением...................

15

 

3.1.

Туннельный эффект и многоквантовый фотоэффект . .

15

 

3.2. Первые измерения вероятности многофотонной ионизации

17

4.

Нарастание энергии электронов в поле электромагнитной

19

 

волны по классической теори и ....................................................

 

 

4.1. Средняя скорость нарастания энергии...............................

19

 

4.2. Истинные изменения энергии в отдельных столкновениях

22

 

и непосредственный вывод среднего прироста энергии . .

 

4.3.

Связь с проводимостью

и поглощением электромагнит­

25

 

ной волны............................................................................................

 

 

 

4.4. Токи проводимости и поляризации. Диэлектрическая

26

 

постоянная плазмы ........................................................................

 

 

 

4.5. Тормозное излучение при столкновениях электрона с

28

 

атомами и закон Кирхгофа...........................................................

 

 

5.

Нарастание энергии электронов в поле

ф отонов................

32

 

5.1.

Стохастический характер

квантового

процесса . . . .

32

 

5.2. Поглощение и вынужденное испускание квантов при

33

 

столкновениях электронов с атомами.......................................

 

 

5.3. Предельный переход к классике........................................

 

37

 

5.4.

Параллель между квантовой и классической теориями и

40

 

многоквантовые тормозные процессы .......................................

 

6.

Лавинная ионизация и пробой ....................................................

 

44

 

6.1.

Потери энергии электронов и самих

электронов . . .

44

 

6.2.

Критерии п р о б о я ....................................................................

 

 

48

 

6.3.

Пороговые п о л я .......................................................................

 

 

51

305

Глава 2.

Опыты с

газами не малой плотности.......................

 

• . .

.

55

7.

Влияние различных параметров на пороговые поля. . .

 

56

 

7.1. Давление.....................................................................................

 

 

 

 

 

56

 

7.2.

Ч астота.......................................................................................

 

 

 

 

 

63

 

7.3.

Размеры ф окуса

........................................................................

 

 

 

 

66

 

7.4.

Импульсыразной

длительности...........................................

 

 

 

 

71

8.

Смеси г а з о в ........................................................................................

 

 

 

 

 

72

 

8.1.

Эффект Пеннинга в смеси неона

и а р гон а ....................

 

72

 

8.2. Другие смеси.......................................................................

 

 

 

 

76

 

9. Сверхкороткие (пикосекундные) импульсы ......................

 

77

 

10. Одновременное действие лазерного импульса иСВЧ-поля.

 

81

11.

Взаимодействие лазерного импульса с ионизованным газом и

 

 

эффекты нелинейного поглощения........................................

 

 

 

82

 

 

11.1. Эксперимент......................................................................

 

 

 

 

82

 

 

11.2.

Физические причины «просветления»

и

«потемнения»

 

 

п л а зм ы .........................................................................................

 

 

 

 

 

85

 

Глава 3.

Кинетическое уравнение для электронов

в

поле.........

87

 

12.

Уравнение Больцмана для электронного

г а з а .............

87

 

 

12.1. Функция распределения электронов.................................

 

 

 

87

 

12.2. Формулировка

кинетического

уравнения....................

 

88

 

12.3.

Интеграл столкновений.......................................................

 

 

 

 

90

13.

Классическое уравнение для энергетического спектра элек­

93

 

тронов ...................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Вывод уравнения из кинетического

...............................

 

 

93

 

13.2.

Параметр разложения и пределы применимости . .

.

96

 

13.3.

Неупругие столкновения и диффузионные потери .

.

97

 

13.4. Проводимость и диэлектрическая постоянная................

 

99

14.

Квантовое

уравнение

и переход к кл асси ке........................

 

100

 

14.1. «Блуждания» по оси энергии................................................

 

 

 

 

100

 

14.2. Диффузионное приближение.................................................

 

 

 

 

103

 

14.3. Классический п р е д е л ............................................................

 

 

 

 

105

Глава 4.

Решения

кинетического уравнения и расчеты пробивающих

108

 

п о л е й ..................................................................................................

 

 

 

 

 

 

15.

Стационарный спектр электронов в допороговых полях, оп­

108

 

ределяемый действием упругих столкновений........................

 

 

15.1.

Кинетическое уравнение и элементарная теория . .

.

108

 

15.2. Распределения Маргенау и Дрюйвестейна........................

 

111

16.

Электронная лавина

и частота ионизаций

в

оптических

и

ИЗ

 

СВЧ -полях..........................................................................................

 

 

 

 

 

 

16.1. Постановка упрощенной задачи .........................................

 

 

 

114

 

16.2.

Решение для случая мгновенной ионизации возбужден­

119

 

ных атом ов..........................................................................................

 

 

 

 

 

 

16.3. Решение для случая, когда возбужденные атомы не

120

 

ионизую тся.........................................................................................

 

 

 

 

 

 

16.4. Постоянное поле и законы п о д о б и я ................................

 

 

 

123

16.5.Влияние возбуждения молекулярных колебаний . . . 124

16.6.Численные решения квантового и классического ки­

нетических уравнений................................

125

306

 

"16.7. Сверхснлыше

оптические п о л я ........................................

128

17.

Расчеты пороговых полей..............................................................

130

 

17.1. Случай

быстрой ионизации возбужденных атомов . .

130

 

17.2. Случай

существенных потерь на возбуждение................

131

 

17.3. О роли ионизации возбужденных атомов ударами элек­

136

 

тронов .................................................................................................

 

 

 

17.4.

Нерешенные вопросы .....................................................................

137

Глава 5.

Разреженные газы

• ....................................................................

139

18.

Многоквантовый фотоэффект........................................................

139

 

18.1.

Эксперимент

..........................................................................

139

 

18.2.

Вычисление

вероятностей..................................................

143

 

18.3.

Сравнение

с .............................................

экспериментом

147

Часть II

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗРЯДОВ И ПОДДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ

19.

Механизмы распространения и аналогия с горением . . . .

148

Глава 6.

Основные режимы распространения и их реализация в по­

155

 

лях лазерных ч астот....................................................................

 

 

 

 

 

 

20.

Световая детонация..........................................................................

 

 

 

 

 

 

155

 

20.1.

Первые

 

измерения

скорости и температуры . . . .

155

 

20.2.

Ударная

адиабата

волны

поглощения света ................

157

 

20.3.

Детонационный и сверхдетонационные

режимы . . .

161

 

20.4.

Пределы

детонации..............................................................

 

 

 

 

 

164

 

20.5.

О возможности детонации на других

частотах . . .

168

21.

Лазерная искра

после

первичного

п р о б о я ............................

 

169

22.

Волна п р обоя ....................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

175

23.

Принудительное

поджигание

лазерной

искры

и «световое

180

 

горение»...............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1. Эксперименты и их интерпретация................................

 

 

180

 

23.2. «Сжигание»

светового л у ч а ..............................................

 

 

 

 

184

24.

Равновесный

 

теплопроводностный режим типа

медленного

186

 

горен и я ...............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1. Общая

постановка

задачи ................................................

 

 

 

 

186

 

24.2. Постановка в предельных

случаях слабого и сильного

194

 

поглощения...........................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.3. Пределы и скорости светового

горения........................

 

198

 

24.4.

Волна

без потерь..................................................................

 

 

 

 

 

206

25.

24.5. Волна

с

потерями.................................................................

 

 

теплопроводностный

213

Сверхзвуковой,

«сверхдетонационный»

217

26.

реж им ...................................................................................................

 

 

теплообмена

 

 

 

 

Режим лучистого

 

 

 

 

219

 

26.1. Постановка

задачи................................................................

 

 

 

 

 

219

 

26.2.

Приложение к лазерной искре . .

 

 

221

Глава 7.

Поддержание

плотной

плазмы полями

различных частот

224

27. Непрерывно горящий оптический разряд ................................

 

 

225

 

27.1.

Оптический генератор плазмы

...........................................

 

 

 

225

307

 

27.2. Оценка порога для сфокусированного луча . . . .

226

 

27.3. Эксперимент

...............................................................................

 

230

28.

Высокочастотный .................................

индукционный

р а зр я д

233

 

28.1. Температура ...........................................................

плазмы

 

234

 

28.2. Влияние

частоты .............................и порог

режима

240

29.

Дуга и вопрос

о ................

принципе минимума мощ ности

243

29.1.Температура и вольт-амперная характеристика . . . 243

29.2.О недопустимости повсеместного применения принци­

 

 

па минимума.....................................................................................

 

 

 

 

247

30.

 

Контракция разряда в постоянном поле теплоотдачей в стен­

248

 

 

ки ...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

31.

 

СВЧ-разряды......................................................................................

 

 

 

 

251

 

 

31.1.

Режим,

поддерживаемый

плоской

электромагнитной

251

 

 

в о л н о й .................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

31.2. Разряд

в

волноводе............................................................

 

 

 

255

 

 

31.3. Разряд в резонаторе.............................................................

 

 

 

258

Глава 8.

Эффекты распространения разрядов в постоянном, высоко­

261

 

 

частотном и СВЧ н ол ях................................................................

 

 

 

32.

 

Волны ионизации в постоянном поле, движимые электронной

261

 

 

теплопроводностью.............................................................................

 

 

 

33.

Высокочастотный разряд в потоке газа.......................................

 

266

 

 

33.1.

Нормальная скорость

распространения разряда . . .

266

 

 

33.2. Конфигурация «пламени» в плазменной горелке . .

270

34.

Процессы «горения» в волноводах................................................

 

272

 

 

34.1.

Бегущий

разряд в воздухе

атмосферногодавления . .

272

 

 

34.2.

СВЧ-плазмотроны.................................................................

 

 

 

274

35.

Волны ионизации в волноводах...................................................

 

277

 

 

35.1.

Режим, связанный с диффузией резонансного излучения

277

 

 

35.2.

Различие

механизмов распространения в одноатомных и

282

 

 

молекулярных

г а з а х ........................................................................

 

 

 

36.

 

Тлеющий разряд в газовом п о т о к е .............................................

 

284

 

 

36.1

Быстропроточные лазеры .........................................................

 

 

284

 

36.2. Диффузионный механизм распространения....................

285

 

36.3. Механизм турбулентного

перемешивания........................

287

Литература..........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

289

 

 

 

 

 

Юрий Петрович Гайзер

 

 

 

 

 

Лазерная искра и распространение разрядов

 

 

 

 

Утверждено к печати Институтом проблем механики

 

 

 

 

{Редактор издательства II. Я. Шаталина

 

 

Художник Г. А. Астафьева. Технический редактор И. Я. Жмуркипа

 

Сдано’в набор 7,1 1974 г. Подписано к печати 25,1V

1974 г. Формат бОхЭО'/и

 

 

 

Бумага JN« 2.

Уел. печ. л. 19,25.

Уч.-изд. л. 20,4. Тираж 3000 экз.

 

 

 

 

 

Т-07833. Тип. зак.

63.

Цена 1 р.

61 к.

 

Издательство «Наука». 103717 ГСП, Москва, К-62,

Подсосенский пер., 21

 

2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва,

Г-99, Шубинекий пер.,

10

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ