Строительные исследования

Строительные исследования



назад    Оглавление    вперед


страница - 8

зоны конденсации лежит при z ~ 7 см. Температура в этой области T(z=7 см, r=0) ~ 510 K. Интенсивность же излучения черного тела при этой температуре составляет ~ 2Т0-16 эрг/(см2ср). Однако, в экспериментах [3,4] зарегистрирована на много порядков большая интенсивность излучения паров натрия ~ 10-11 эрг/(см2ср). Такого же порядка и интенсивность свечения неоднородно нагретого столба паров натрия в «красном» крыле резонансных D-линий, рассчитанная в приближении их квазистатического уширения буферным газом и при учете больцмановского спектрального распределения населенности резонансных уровней [4]. Следовательно, если процессы конденсации и могут давать реальный вклад в наблюдаемое поглощение в парах натрия, то объяснить величину измеренной интенсивности их свечения они не в состоянии. Кроме того, как показано в работе, и молекулярная компонента паров натрия (димеры и тримеры) также не может объяснить зарегистрированные в эксперименте зависимости поглощения в инфракрасной области спектра k > 0.9 мкм.

Исходя из всего вышеизложенного, следует, что вероятным механизмом формирования далекого крыла спектральной линии могут быть многочастичные столкновения в совокупности с больцмановским характером спектрального распределения населенностей (3) на резонансном уровне, о котором упоминалось ранее. Такой механизм может существенно модифицировать контур поглощения спектральной резонансной линии по сравнению с простой квазистатической моделью, предполагающей наличие только бинарных столкновений в рамках приближения ближайшего соседа. Все эти вопросы нуждаются в дополнительном исследовании.

Авторы глубоко благодарны Б.М.Смирнову и А.С.Иванову за полезные обсуждения кинетики кластеров натрия, а также Г.В.Симоновой за предоставление программы численного расчета сечений экстинкции малых сферических частиц. Настоящая работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 00-15-96539-л и № 99-02-18176-а.

ЛИТЕРАТУРА

1.Ю.К.Земцов, А.Н.Старостин, ЖЭТФ, 103, 345 (1993).

2.Ю.К.Земцов, А.Ю.Сечин, А.Н.Старостин, ЖЭТФ, 110, 1654 (1996).

3.Ю.К.Земцов, А.Ю.Сечин, А.Н.Старостин и др., Письма в ЖЭТФ, 65, 807 (1997).

4.Ю.К.Земцов, А.Ю.Сечин, А.Н.Старостин и др., ЖЭТФ, 114, 135 (1998).

5.А.Г.Леонов, А.А.Руденко, А.Н.Старостин и др., Письма в ЖТФ, 26, 52 (2000).

6.D.O.Wharmby, IEE Proc., 127, 165 (1980).

7.N.D.Bhaskar, E.Zouboulis, T.McClelland, W.Happer, Phys. Rev. Lett., 42, 640. (1979).

8.A.Vasilakis, N.D.Bhaskar, W.Happer, J. Chem. Phys., 73, 1490. (1980).


9.E.Zouboulis, N.D.Bhaskar, A.Vasilakis, W.Happer, J. Chem. Phys., 72, 2356. (1980).

10.J.Huennekens, S.Schaefer, M.Ligare, W.Happer, J. Chem. Phys., 80, 4794 (1984).

11.M.Palle, S.Milosevic, D.Veza, G.Pichler. Opt. Com., 57, 394 (1986).

12.M.Ligare, J.B.Edmonds, J. Chem. Phys., 95, 3857. (1991).

13.Л.М.Биберман, В.С.Воробьев, И.Т.Якубов. Кинетика неравновесной низкотемпературной плазмы. М., «Наука», 1982 г.

14.Л.А.Апресян, Ю.А.Кравцов, Теория переноса излучения, М., «Наука», 1983 г.

15.A.Phelps, Tunable gas laser utilizing ground state dissociation, JILA Rpt. 110, Un. Of

Colorado, Boulder, Colorado (1972).

16.G.York and A.Gallagher, Power gas laser on alkali dimers A-X band radiation, JILA Rpt. 114, Un. Of Colorado, Boulder, Colorado (1974).

17.G.York, R.Scheps, A.Gallagher, J. Chem.Phys., 63, 1052. (1975).

18.W.P.West, A.Gallagher, Phys.Rev. A, 17, 1431. (1978).

19.M.JJongerius, J. Phys. B: At. Mol. Phys., 20, 3345. (1987).

20.K.J.Nieuwesteeg, Tj.Hollander, C.ThJ.Alkemade, J. Phys. B: At. Mol. Phys., 20, 515.

(1987).

21.J.Schlejen, C.JJalink, J.Korving et al. J. Phys. B, 20, 2691 (1987).

22.M. Shurgalin, W.H. Parkinson, K. Yoshino et al, Meas. Sci. Techol. 11, 730 (2000).

23.CR.Vidal, J.Cooper, J. Appl.Phys., 40, 3370 (1969).

24.В.Демтредер. Лазерная спектроскопия. М., «Наука», 1985 г.

25.D.A. Evensky, K.M. Sando, Phys. Rev. A 31, 772 (1985).

26.A.N.Starostin, I.I.Yakunin, A.G.Leonov, A.A.Rudenko, D.I.Chekhov. On emission of radiation at the extremely far wing of resonance line. Proceedings of 15th ICSLS, ed. J.Seidel, p.16, Melvill, 2001.

27.Физические величины, Справочник, М., Энергоатомиздат, 1986 г.

28.Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика спектроскопии, М., «Наука», 1976 г.

29.Таблицы спектральных линий. М., «Наука» 1977 г.

30.А.Н.Ключарев, М.Л.Янсон. Элементарные процессы в плазме щелочных металлов. М., Энергоатомиздат, 1988 г.

31.J.Schlejen, J.Mooibroek, J.Korving et al. Chem. Phys. Let., 128, 489 (1986).

32.J.P.Woerdman, J.J.De Groot, Chem. Phys. Let., 80, 220 (1981).

33.H.-K. Chung, K. Kirby and J.F. Babb, Phys. Rev. A 63, 032516 (2001).


34.J.J. de Groot and J.A.J.M. van Vliet, The high-pressure sodium lamp - Philips technical library, Basingstoke: Macmillan Education, 1986.

35.B.Kendric. Phys. Rev. Let., 79, 2431 (1997).

36.R.L.Martin, E.R.Davidson. Mol. Phys., 35, 1713 (1978).

37.J.L.Martins, R.Car, J.Buttet. J. Chem. Phys., 78, 5446 (1983).

38.T.C.Thompson, G.Izmiran, S.J.Lemon et al. J. Chem. Phys., 82, 5597 (1985).

39.V.Bonavic-Koutecky, P.Fantucci, J.Koutecky. Chem. Rev., 91, 1035 (1991).

40.W.A.de Heer. Rev. Mod. Phys., 65, 611 (1993).

41.Б.М.Смирнов. УФН, 167, 1169 (1997).

42.Ю.И.Петров. Физика малых частиц. М., «Наука», 1982 г.

43.Б.М.Смирнов. УФН, 170, 495 (2000).

44.U.Kreibig, M.Vollmer. Optical Properties of Metal Clusters. Berlin, Springer, 1995.

45.J.M.Pacheco, W.-D.Schone. Phys. Rev. Let., 79, 4986 (1997).

46.J.-H.Klein-Wiele, P.Simon, H.-G.Rubahn. Phys. Rev. Let., 80, 45 (1997).

47.T.Reiners, C.Ellert, M.Schmidt, H.Haberland. Phys. Rev. Let., 74, 1558 (1995).

48.T.Inagaki, L.C.Emerson, E.T.Arakawa, M.W.Williams. Phys. Rev. B, 13, 2305 (1976).

49.М.Борн, Э.Вольф. Основы оптики. М., «Наука», 1970 г.

50.Я.И.Френкель. Кинетическая теория жидкостей. М., Изд-во АН СССР, 1946 г.

51.Я.Б.Зельдович. ЖЭТФ, 12, 525 (1942).

52.М. Н. Ивановский, В. П. Сорокин, В. И. Субботин, Испарение и конденсация металлов, М., Атомиздат, 1976 г.

53.В.Н.Пискунов. Теоретические модели кинетики формирования аэрозолей. Саров, Изд-

во НИИЭФ, 2000 г.

54.М.В. Брыкин, К.Г. Гарнисов, ТВТ, 32, 267 (1994).

55.J. Lothe, G.M. Pound, J. Chem. Phys. 36, 2080 (1962).

56.В.Г. Щукин, В.В. Марусин, Журнал Физической Химии 55, 1105 (1981).

57.В.Г. Горбунов, У.Г. Пирумов, Ю.А. Рыжов, Неравновесная конденсация в высокоскоростных потоках газа, М., Машиностроение, 1984 г.

58.Д.И. Жуховицкий, ТВТ 32, 261 (1994).

59.Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Гидродинамика, 4-ое изд., М., «Наука», 1988 г.




содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8]