Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/config.js
Квантовая электроника
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Квантовая электроника:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Квантовая электроника, 2012, том 42, номер 9, страницы 843–847 (Mi qe14858)  

Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Применения лазеров и другие вопросы квантовой электроники

Формирование оптического пульсирующего разряда в сверхзвуковом потоке воздуха излучением импульсно-периодического СО2-лазера

А. Н. Малов, А. М. Оришич

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, г. Новосибирск
Список литературы:
Аннотация: Представлены результаты оптимизации режима генерации импульсно-периодического СОv-лазера для нахождения физических условий формирования устойчивого горения оптического пульсирующего разряда (ОПР) в сверхзвуковом потоке воздуха и изучения влияния параметров импульса на эффективность поглощения энергии лазерного излучения в плазме. Оптический разряд в сверхзвуковом потоке воздуха формировался с помощью излучения импульсно-периодического СО2-лазера с механической модуляцией добротности, возбуждаемого объемным разрядом с конвективным охлаждением рабочего газа. Впервые исследовано влияние параметров импульса излучения на условия зажигания и устойчивого горения ОПР в сверхзвуковом потоке воздуха и изучена эффективность поглощения энергии лазерного излучения в плазме. Исследовано влияние скорости потока воздуха на стабильность образования плазмы. Показано, что стабильное горение ОПР в сверхзвуковом потоке реализуется при высокой частоте следования импульсов, когда интервал между импульсами излучения меньше времени сдува плазмы. Исследование мгновенного значения коэффициента поглощения показало, что после пробоя за время 100 — 150 нс формируется квазистационарная "фаза поглощения" длительностью ~1.5 мкс, существование которой не зависит от потока воздуха и частоты следования импульсов излучения. Данная фаза сильного поглощения, по-видимому, связана с развитием волны ионизации.
Ключевые слова: мощный импульсно-периодический СО2-лазер, механическая модуляция добротности, сверхзвуковой поток воздуха, оптический пульсирующий разряд, оптический пробой воздуха, коэффициент поглощения плазмы.
Поступила в редакцию: 20.04.2012
Исправленный вариант: 19.06.2012
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2012, Volume 42, Issue 9, Pages 843–847
DOI: https://doi.org/10.1070/QE2012v042n09ABEH014858
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
PACS: 52.50.Jm, 42.55.Lt


Образец цитирования: А. Н. Малов, А. М. Оришич, “Формирование оптического пульсирующего разряда в сверхзвуковом потоке воздуха излучением импульсно-периодического СО2-лазера”, Квантовая электроника, 42:9 (2012), 843–847 [Quantum Electron., 42:9 (2012), 843–847]
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe14858
  • https://www.mathnet.ru/rus/qe/v42/i9/p843
  • Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
    1. В. И. Яковлев, В. Б. Шулятьев, М. А. Ядренкин, Т. А. Гимон, Квантовая электроника, 53:6 (2023), 475–483  mathnet; Bull. Lebedev Physics Institute, 50:suppl. 10 (2023), S1108–S1119  crossref
    2. Shulyatyev V. Malikov A. Orishich A., Optik, 231 (2021), 166420  crossref  isi
    3. Shulyatyev V.B. Orishich A.M., AIP Conference Proceedings, 2125, ed. Fomin V., Amer Inst Physics, 2019, 030004  crossref  isi  scopus
    4. Kiseleva T.A., Golyshev A.A., Yakovlev V.I., Orishich A.M., AIP Conference Proceedings, 1939, ed. Fomin V., Amer Inst Physics, 2018, UNSP 020025  crossref  isi  scopus
    5. T. A. Kiseleva, A. M. Orishich, V. B. Shulyatyev, A. A. Golyshev, V. I. Yakovlev, Proceedings of the XXV Conference on High-Energy Processes in Condensed Matter (HEPCM 2017), AIP Conf. Proc., 1893, ed. V. Fomin, Amer. Inst. Phys., 2017, UNSP 030026-1  crossref  isi  scopus
    6. Kiseleva T.A., Orishich A.M., Chirkashenko V.F., Yakovlev V.I., ICMAR 2016, Proceedings of the 18th International Conference on the Methods of Aerophysical Research (Perm, Russia, 27 June–3 July 2016), AIP Conference Proceedings, 1770, ed. Fomin V., Amer Inst Physics, 2016, 030104  crossref  isi  scopus
    7. A. N. Malov, A. M. Orishich, Tech. Phys. Lett, 40:2 (2014), 170  crossref  adsnasa  isi  elib  scopus
    8. Yu. E. Geints, G. N. Grachev, A. A. Zemlyanov, A. M. Kabanov, A. A. Pavlov, Atmos Ocean Opt, 27:2 (2014), 107  crossref  scopus
    9. А. Н. Малов, А. М. Оришич, Квантовая электроника, 44:1 (2014), 83–88  mathnet  elib; Quantum Electron., 44:1 (2014), 83–88  crossref  isi
    10. Т. А. Бобарыкина, А. Н. Малов, А. М. Оришич, В. Ф. Чиркашенко, В. И. Яковлев, Квантовая электроника, 44:9 (2014), 836–840  mathnet  elib; Quantum Electron., 44:9 (2014), 836–840  crossref  isi
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Квантовая электроника Quantum Electronics
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:290
    PDF полного текста:144
    Список литературы:46
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025