Top.Mail.Ru
Спектроскопия водородной плазмы / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана
Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2020 г.
  • Объём: 128 стр.
  • Объём: 10.40 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 222 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5353-5
  • Формат: PDF
  • Объём: 128 стр.
  • Год издания: 2020 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5353-5

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
  1. Методы исследования плазмы / под ред. В. Лохте-Хольтгревена. М.: Мир, 1971. 126 с.
  2. Очкин В.Н. Спектроскопия низкотемпературной плазмы. М.: Физматлит, 2010. 592 с.
  3. Колесников В.Н. Спектроскопическая диагностика плазмы: учеб. пособие. М.: МИФИ, 2007. 220 с.
  4. Подгорный И.М. Лекции по диагностике плазмы. М.: Атомиздат, 1968. 219 с
  5. Лукьянов С.Ю. Горячая плазма и управляемый термоядерный синтез. М.: Наука, 1975. 397 с.
  6. Диагностика термоядерной плазмы / под ред. С.Ю. Лукьянова. М.: Энергоатомиздат, 1985. 165 с.
  7. Зимин А.М. Управление в плазменных установках: учеб. пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 85 с.
  8. Сизиков В.С. Прямые и обратные задачи восстановления изображений, спектроскопии и томографии с MatLab: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2017. 412 с
  9. 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
  10. 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.
  11. 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).
  12. 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).
  13. 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).
  14. Молекулярная спектроскопия. URL: http://molsp.phys.spbu.ru/ werbung/MolecularSpectroscopy.pdf (дата обращения 30.10.2019).
  15. Лещенко В.Г. Введение в спектральный и люминесцентный анализ: учеб.-метод. пособие. Мн.: БГМУ, 2002. 37 с.
  16. 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.
  17. Орлов К.Е. Диагностика низкотемпературной плазмы: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2005. 110 с.
  18. Велихов Е.П., Смирнов В.П. Состояние исследований и перспектива термоядерной энергетики // ВАНТ. Термоядерный синтез. 2006. Вып. 4. С. 3–14.
  19. Голубчиков Л.Г. ИТЭР. Решающий шаг. М.: МИФИ, 2004. 148 с
  20. 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.
  21. Загрубский А.А., Цыганенко Н.М., Чернова А.П. Спектральные приборы. СПб.: СПГУ, 2007. 76 с.
  22. Тарасов К.И. Спектральные приборы. Л.: Машиностроение, 1977. 367 с.
  23. Мирдель Г. Электрофизика. М.: Мир, 1972. 608 с
  24. Шимони К. Физическая электроника. М.: Энергия, 1977. 608 с.
  25. Оптика и атомная физика (лабораторный практикум по физике) / отв. ред. Р.И. Солоухин. Новосибирск: Наука, 1976. 454 с.
  26. Пирс Р.У., Гейдон А.Г. Отождествление молекулярных спектров. М.: Иностр. лит., 1949. 248 с.
  27. Герцберг Г. Спектры и строение двухатомных молекул. М.: Иностр. лит., 1949. 381 с.
  28. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. 2-е изд. М.: Наука, 1966. 688 с.
  29. NIST Atomic Spectra Database. URL: http://physics.nist.gov/ PhysRefData/ASD/lines_form.html (дата обращения 30.10.2019)
  30. 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.
  31. 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.
  32. Dieke G.H. The molecular spectrum of hydrogen and its isotopes // J. Mol. Spectrosc. 1958. Vol. 2. P. 494–517.
  33. 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
  34. 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.
  35. 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.
  36. 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.
  37. Crosswhite H.M. The Hydrogen Molecule  Wavelength Tables of Gerhard Heinrich Dieke. New York: Wiley-Interscience, 1972. 616 p.
  38. 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.
  39. Миямото К.  Основы  физики  плазмы  и  управляемого  синтеза.  М.: Физматлит, 2007. 424 с.
  40. Мирнов С.В. Физические процессы в плазме токамака. М.: Энергоатомиздат, 1983. 184 с
  41. 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).
  42. 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.
  43. 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.
  44. 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
  45. 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).
  46. 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.
  47. Буланин В.В. Диагностика  высокотемпературной плазмы: учеб.  пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. 186 с.
  48. 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.
  49. 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.
  50. 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.
  51. 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.
  52. Summers H.P.,  O’Mullane M.G.  Atomic Data and  Modelling for Fusion: the ADAS Project AIP Conference Proceedings // AIP. 2011. Р. 179–187.
  53. 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.
  54. 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.
  55. 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.
  56. 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
  57. 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.
  58. 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.
  59. 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.
  60. 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.
  61. 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.
  62. 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.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.