О книге
В учебном пособии приведены теоретические основы атомной и молекулярной спектроскопии водородной плазмы, методики спектроскопических измерений и описание аппаратуры, используемой для диагностики высокотемпературной плазмы.
Предназначено для формирования компетенций, предусмотренных основными профессиональными образовательными программами по направлениям подготовки 16.04.02 «Высокотехнологические плазменные и энергетические установки» (магистратура) и 03.06.01 «Физика и астрономия» (аспирантура, уровень подготовки кадров высшей квалификации). Пособие также может быть использовано при подготовке специалистов, обучающихся по специальности 24.05.02-05 «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (специализация «Проектирование электроракетных двигателей»).
Список литературы
- Методы исследования плазмы / под ред. В. Лохте-Хольтгревена. М.: Мир, 1971. 126 с.
- Очкин В.Н. Спектроскопия низкотемпературной плазмы. М.: Физматлит, 2010. 592 с.
- Колесников В.Н. Спектроскопическая диагностика плазмы: учеб. пособие. М.: МИФИ, 2007. 220 с.
- Подгорный И.М. Лекции по диагностике плазмы. М.: Атомиздат, 1968. 219 с
- Лукьянов С.Ю. Горячая плазма и управляемый термоядерный синтез. М.: Наука, 1975. 397 с.
- Диагностика термоядерной плазмы / под ред. С.Ю. Лукьянова. М.: Энергоатомиздат, 1985. 165 с.
- Зимин А.М. Управление в плазменных установках: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 85 с.
- Сизиков В.С. Прямые и обратные задачи восстановления изображений, спектроскопии и томографии с MatLab: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2017. 412 с
- Серия Бальмера. Определение постоянной Ридберга: учеб.-метод. пособие к лабораторной работе по дисциплине «Физический практикум» / сост. О.Б. Рябченко. Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2013. 14 с
- Фадеев М.А., Чупрунов Е.В. Методы атомной физики в исследовании твердотельных структур: учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Современные методы исследования новых материалов электроники и оптоэлектроники для информационно-телекоммуникационных систем». Н. Новгород: Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, 2006. 219 с.
- Определение постоянной Ридберга по спектру атомарного водорода. URL: https://www.gubkin.ru/faculty/oil_and_gas_development/chairs_and_ departments/physics/files/docs/laboratornaya_342.pdf (дата обращения 30.10.2019).
- Теория Бора одноэлектронного атома. Оптические спектры одноэлектронных атомов и ионов. URL: http://portal.tpu.ru:7777/SHARED/e/ EVDOKIMOV/Teach/course_at/Lectures/At_Phys_L4.pdf (дата обращения 30.10.2019).
- Ковба В.М., Пупышев В.И. Двухатомные молекулы: спектры и молекулярные постоянные. URL: http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/ kovba-pupyshev/welcome.html (дата обращения 30.10.2019).
- Молекулярная спектроскопия. URL: http://molsp.phys.spbu.ru/ werbung/MolecularSpectroscopy.pdf (дата обращения 30.10.2019).
- Лещенко В.Г. Введение в спектральный и люминесцентный анализ: учеб.-метод. пособие. Мн.: БГМУ, 2002. 37 с.
- Атомный практикум / под ред. С.С. Красильникова; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики им. Д.В. Скобельцына. М., 2005. 48 с.
- Орлов К.Е. Диагностика низкотемпературной плазмы: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2005. 110 с.
- Велихов Е.П., Смирнов В.П. Состояние исследований и перспектива термоядерной энергетики // ВАНТ. Термоядерный синтез. 2006. Вып. 4. С. 3–14.
- Голубчиков Л.Г. ИТЭР. Решающий шаг. М.: МИФИ, 2004. 148 с
- ITER: burning plasma physics experiment / B.J. Green and ITER International Team and Participant Team // Plasma Phys. Control. Fusion. 2003. Vol. 45. P. 687–706.
- Загрубский А.А., Цыганенко Н.М., Чернова А.П. Спектральные приборы. СПб.: СПГУ, 2007. 76 с.
- Тарасов К.И. Спектральные приборы. Л.: Машиностроение, 1977. 367 с.
- Мирдель Г. Электрофизика. М.: Мир, 1972. 608 с
- Шимони К. Физическая электроника. М.: Энергия, 1977. 608 с.
- Оптика и атомная физика (лабораторный практикум по физике) / отв. ред. Р.И. Солоухин. Новосибирск: Наука, 1976. 454 с.
- Пирс Р.У., Гейдон А.Г. Отождествление молекулярных спектров. М.: Иностр. лит., 1949. 248 с.
- Герцберг Г. Спектры и строение двухатомных молекул. М.: Иностр. лит., 1949. 381 с.
- Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. 2-е изд. М.: Наука, 1966. 688 с.
- NIST Atomic Spectra Database. URL: http://physics.nist.gov/ PhysRefData/ASD/lines_form.html (дата обращения 30.10.2019)
- On the measurement of molecular particle fluxes in fusion boundary plasmas / Brezinsek S. et al. // Journal of Nuclear Materials. 2003. Vo l . 313–316. P. 967–971.
- Молекулярное излучение пристеночной плазмы токамака Т-10 / А.М. Зимин, В.А. Крупин, В.И. Тройнов, Л.А. Ключников // Ядерная фи-ика и инжиниринг. 2014. Т. 5, № 7–8. С. 557–563.
- Dieke G.H. The molecular spectrum of hydrogen and its isotopes // J. Mol. Spectrosc. 1958. Vol. 2. P. 494–517.
- Возможности спектроскопической диагностики CXRS в токамаке Т-10 / Л.А. Ключников, В.А. Крупин, К.В. Коробов и др. // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Термоядерный синтез. 2016. Т. 39. № 1. С. 95–104
- Автоматизированный спектрометрический комплекс для диагностики плазмы магнетронного разряда / В.М. Градов, А.М. Зимин, С.Е. Кривицкий, А.В. Шумов // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Термоядерный синтез. 2009. № 1. С. 64–71.
- Тройнов В.И., Зимин А.М., Нургалиев М.Р. Электронный атлас электронно-колебательно-вращательных переходов в молекулах дейтерия и протия // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Термоядерный синтез. 2017. Т. 40. № 4. С. 86–91.
- Freund R.S., Schiavone J.A., Crosswhite H.M. The electronic spectrum and energy levels of the deuterium molecule // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1985. Vol. 14, no. 1. P. 235–383.
- Crosswhite H.M. The Hydrogen Molecule Wavelength Tables of Gerhard Heinrich Dieke. New York: Wiley-Interscience, 1972. 616 p.
- Lavrov B.P., Umrikhin I.S. Atlas and wavenumber tables for the visible part of the electronic-vibro-rotational D2 spectrum emitted by low-temperature plasma // J. of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer. 2016. Vol. 182. P. 180–192.
- Миямото К. Основы физики плазмы и управляемого синтеза. М.: Физматлит, 2007. 424 с.
- Мирнов С.В. Физические процессы в плазме токамака. М.: Энергоатомиздат, 1983. 184 с
- Overview of the JET results in support to ITER / X. Litaudon et al. // Nuclear fusion. 2017. Vol. 57. 102001. 41 pp. URL: https://doi.org/10.1088/ 1741-4326/aa5e28 (дата обращения 30.10.2019).
- ITER: burning plasma physics experiment / B.J. Green for ITER International Team and Participant Team // Plasma Phys. Control. Fusion. 2003. Vol. 45. P. 687–706.
- Глухих В.А., Беляков В.А., Минеев А.Б. Физико-технические основы управляемого термоядерного синтеза: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. 347 с.
- Особенности применения волоконной оптики в ИТЭР / К.Ю. Вуколов, Е.Н. Андреенко, Р.С. Афанасенко и др. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2017. Т. 40, вып. 3. С. 14–22
- Lerner J.M., Thevenon A. The optics of Spectroscopy. Tutorial. URL: https://www.horiba.com/ru/scientific/products/optics-tutorial (дата обращения 30.10.2019).
- A new visible spectroscopy diagnostic for the JET ITER-like wall main chamber / C.F. Maggi, S. Brezinsek, M.F. Stamp et al. // Rev. Sci. Instrum. 2012. Vol. 83. 10D517.10.
- Буланин В.В. Диагностика высокотемпературной плазмы: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. 186 с.
- Synthetic H-alpha diagnostics for ITER: inverse problems and error estimations for strong non-Maxwellian effects and intense divertor stray light / A.B. Kukushkin, V.S. Neverov, A.G. Alekseev, S.W. Lisgo, A.S. Kukushkin / Fusion Science & Technology. 2016. Vol. 69, no. 3. P. 628–642.
- Optimization of optical dumps for H-alpha spectroscopy in ITER / E.N. Andreenko, A.G. Alekseev, A.B. Kukushkin, V.S. Neverov, S.W. Lisgo and A.A. Morozov // Fusion Engineering and Design. 2017. Vol. 123. P. 825–829.
- Determination of divertor stray light in high-resolution main chamber Hα spectroscopy in JET-ILW / V.S. Neverov, A.B. Kukushkin, M.F. Stamp, A.G. Alekseev, S. Brezinsek, M. von Hellermann and JET Contributors // Nucl. Fusion. 2017. Vol. 57. 016031. 13 p.
- Активная спектроскопическая диагностика ионной температуры плазмы на токамаке Т-10 / В.А. Крупин, С.Н. Тугаринов, А.Г. Барсуков и др. // Физика плазмы. 2013. Т. 39, № 8. С. 712–724.
- Summers H.P., O’Mullane M.G. Atomic Data and Modelling for Fusion: the ADAS Project AIP Conference Proceedings // AIP. 2011. Р. 179–187.
- Разработка концепции активной спектроскопической диагностики с использованием диагностического пучка атомов, применительно к установке ИТЭР / С.Н. Тугаринов, И.Л. Бейгман, Л.А. Вайнштейн и др. // Физика плазмы. 2004. Т. 30, № 2. С. 147–154.
- Molecules in the Plasma Edge of TEXTOR-94 Molecular and atomic deuterium in the plasma edge of TEXTOR-94 / S. Brezinsek, Ph. Mertens, A. Pospieszczyk et al. // Contrib. Plasma Phys. 2002. Vol. 42. P. 668–674.
- Молекулярное излучение пристеночной плазмы токамака Т-10 / А.М. Зимин, В.А. Крупин, В.И. Тройнов, Л.А. Ключников // Ядерная физика и инжиниринг. 2014. Т. 5, № 7–8. С. 557–563.
- Remote network control plasma diagnostic system for Tokamak T-10 / V.I. Troynov, A.M. Zimin, V.A. Krupin et al. // Journal of Physics: Conference Series. 2016. Vol. 747. 012021. DOI:10.1088/1742-6596/747/1/012021
- Blom A., Jupen C. Parametrization of the Zeeman effect for hydrogen-like spectra in high-temperature plasmas // Plasma Phys. Controlled Fusion, 2002. Vol. 44, no. 7. Р. 1229–1241.
- Charge exchange recombination spectroscopy on the T-10 tokamak / L.A. Klyuchnikov, V.A Krupin., M.R. Nurgaliev et al. // Rev. Sci. Instrum. 2016. Vol. 87, no. 5. 053506.
- Лавров Б.П., Оторбаев Д.К. Об определении газовой температуры плазмы низкого давления по интенсивностям молекулярных полос H2 и D2. I. Вращательная структура полос системы Фулхера // Оптика и спектроскопия. 1978. Т. 45, вып. 6. С. 1074–1080.
- Лебедев Ю.А., Мокеев М.В. О температуре газа в плазме электродного СВЧ-разряда пониженного давления в водороде // Физика плазмы. 2003. Т. 29, № 3. С. 251–255.
- Автоматизированная диагностика плазмы магнетронного разряда по эмиссионным атомно-молекулярным спектрам / В.М. Градов, А.М. Зимин, С.Е. Кривицкий и др. // Прикладная физика. 2012. № 3. С 44–49.
- Spatial distributions of atomic and molecular emission spectrum characteristics of magnetron discharge in deuterium / V.M. Gradov, A.M. Zimin, S.E. Krivitsky, V.I. Troinov // VII Intern. Conf. Plasma Physics and Plasma Technology: Contributed Papers. Minsk, 2012. Vol. 1. P. 291–294.