Аннотация:
Методом лазерно-индуцированной флуоресценции определялись концентрации молекул иода на выходе электроразрядного генератора атомарного иода. В качестве донора атомарного иода использовался метилиодид CH3I. Доля иода, извлекаемого из СН3I в генераторе, составляла ~50%. Найдены оптимальные режимы работы, при которых на выходе из генератора 80%—90% содержащегося в потоке иода находилось в виде атомов. Эта доля уменьшалась во время транспортировки из-за рекомбинации, и в месте инжекции иода в кислородный поток она составляла 20%—30%. Доля мощности разряда, тратившаяся на диссоциацию СН3I, составляла ~3%.
Образец цитирования:
В. Н. Азязов, М. В. Воробьев, А. И. Воронов, Н. В. Купряев, П. А. Михеев, Н. И. Уфимцев, “Характеристики электроразрядного генератора атомов иода для химического кислородно-иодного лазера”, Квантовая электроника, 39:1 (2009), 84–88 [Quantum Electron., 39:1 (2009), 84–88]
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/qe13874
https://www.mathnet.ru/rus/qe/v39/i1/p84
Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:
O. M. Parshkov, Opt. Spectrosc., 123:3 (2017), 430
Torbin A.P. Mikheyev P.A. Ufimtsev N.I. Voronov A.I. Azyazov V.N., XIX International Symposium on High-Power Laser Systems and Applications 2012, Proceedings of SPIE, 8677, ed. Allakhverdiev K., SPIE-Int Soc Optical Engineering, 2013
Mikheyev P.A., Ufimtsev N.I., Demyanov A.V., Kochetov I.V., Napartovich A.P., XIX International Symposium on High-Power Laser Systems and Applications 2012, Proceedings of SPIE, 8677, ed. Allakhverdiev K., SPIE-Int Soc Optical Engineering, 2013
С. Ю. Пичугин, Квантовая электроника, 42:9 (2012), 858–862; Quantum Electron., 42:9 (2012), 858–862
T. Masuda, T. Nakamura, M. Endo, Journal of Physics D: Applied Physics, 43 (2010), 425203