Аппаратура и методы молекулярного рассеяния и флюоресценции для локальных измерений в потоках газов с горением тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.05, кандидат наук Федоров, Сергей Юрьевич
- Специальность ВАК РФ01.04.05
- Количество страниц 314
Оглавление диссертации кандидат наук Федоров, Сергей Юрьевич
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
ВВЕДЕНИЕ
Общая характеристика работы
РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Основы методов РР, СКР, КАРС, ЛИФ
1.2 Возможности средств для измерений в потоках в конце 1980-х____30
РАЗДЕЛ 2. АППАРАТУРА
2.1 Двухволновый КАРС-спектрометр для одновременных измерений температур и концентраций вещества
2.2 Многоцелевой КАРС-спектрометр на основе мощного лазера
2.2.1 Несущая конструкция
2.2.2 Лазер накачки
2.2.3 Перестраиваемый лазер
2.2.4 Приемная система
2.2.5 Тестирование в пламенах водорода, пропана и этанола
РАЗДЕЛ 3. РАСЧЕТ СПЕКТРОВ
3.1 Спектры однофотонных переходов - ЛИФ. Алгоритмы расчета спектров флуоресценции и эмиссии радикалов
3.1.1 Радикал ОН (система А2?-Х2П)
3.1.2 Радикал 5/Я (система А2А -X2]7)
3.1.3 Радикал СН (системы А2А~Х2Ц В2Е~Х2П,
3.1.4 Ион Ы2+ (система ^Е^-Х2!*)
3.1.5 Сравнение с известными экспериментальными спектрами ЛИФ
3.2 Спектры двух- и четырехфотонных переходов - КР и КАРС
3.2.1 Программа "САШреОга"
3.2.2 Алгоритмы расчета спектров
3.2.3 Сравнение с известными экспериментальными спектрами КАРС
РАЗДЕЛ 4. СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ СЛУЧАЙНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ
ИМПУЛЬСНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ КАРС
4.1 Уменьшение случайной погрешности измерений в схеме широкополосного КАРС с двукратно вырожденными частотами лазера накачки
4.2 Уменьшение случайной погрешности измерений в схеме двойного
широкополосного КАРС для чисто вращательных спектров
РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ
5.1 Измерения методом РР
5.1.1 Конденсация смесей в свободной струе
5.1.2 Применимостьрэлееескогорассеяния для исследования пламен
5.2 Измерения методом КР
5.2.1 Бесконтактные измерения в пламени для проверки данных зондового масс-спектрометрического метода
5.2.2 Применение метода вращательного КР для исследования газовых примесей
5.3 Измерения методом КАРС
5.3.1 Двухточечные измерения
5.3.2 Измерение температуры горения твердого топлива
5.3.3 Исследование вихревого течения методом двойного широкополосного КАРС
5.4 Измерения методом ЛИФ
5.4.1 Применение ЛИФ в линейном режиме для исследования пламен этанола
и водорода
5.4.1.1 Температура в диффузионных пламенах
5.4.1.2 Температура при горении смеси Н2-02
5.4.1.3 Концентрация радикалов ОН
5.4.2 Применение ЛИФ в режиме с насыщением сигнала для исследования
пламен этанола и водорода
5.4.2.1 Концентрация радикалов ОН в пламенах этанола и водорода
5.4.2.2 Концентрация радикалов СН при горении на сфере
5.4.2.3 Концентрация радикалов ОН в пограничном слое с горением этанола
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Распределение концентрации радикала ОН в турбулизованном пограничном слое с испарением и горением
этанола
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Распределение концентрации радикала ОН в турбулизованном пограничном слое в закрытом канале и с
ускорением потока
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Распределение параметров в трубке Ранка-Хилша.,227 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Распределение радикалов ОН в диффузионном
пламени водорода
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Совместные калибровки по волновым числам двух
линеек
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. О сверхравновесной концентрации радикалов
ПРИЛОЖЕНИЕ И. Оценка расхождений между осреднёнными и
импульсными измерениями
ПРИЛОЖЕНИЕ К. ТЕКСТЫ ПРОГРАММ
К.1 Программы расчета спектров ЛИФ ОН (А2*-Х2П, 0-0, 1-1)
К.2 Программы расчета спектров ЛИФ ОН (А2 Г ^Х2 П, 1-0, 2-1)
К.З Программы расчета спектров ЛИФ БШ {А2А~Х2П, 0-0, 1-1, 2-2)
К.4 Программы расчета спектров ЛИФ СН (В2Г~Х2П] 0-0)
ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Акты внедрения
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Оптика», 01.04.05 шифр ВАК
Пограничный слой с крупномасштабными структурами, с испарением и горением2007 год, доктор технических наук Бояршинов, Борис Федорович
Исследование столкновительного уширения спектральных линий Q-ветви водорода молекулами воды в диапазоне температур 2000-3500 К методом КАРС-спектроскопии2011 год, кандидат физико-математических наук Верещагин, Алексей Константинович
Диагностика населенностей и процессов релаксации колебательных и вращательных состояний молекул в газах методом КАРС1984 год, кандидат физико-математических наук Фабелинский, Виктор Иммануилович
Лазерная спектроскопия когерентного антистоксова рассеяния света молекулярных газов1984 год, доктор физико-математических наук Смирнов, В.В.
Лазерная диагностика водорода на основе вынужденного комбинационного рассеяния света1999 год, доктор физико-математических наук Михеев, Геннадий Михайлович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Аппаратура и методы молекулярного рассеяния и флюоресценции для локальных измерений в потоках газов с горением»
ВВЕДЕНИЕ
Общая характеристика работы.
Диссертация посвящена разработке, совершенствованию и применению аппаратуры и методов лазерной диагностики реагирующих газовых потоков. Рассматриваются различные методы оптических исследований с использованием ла-зерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ), рэлеевского рассеяния света (РР), а также комбинационного - спонтанного (КР) и когерентного (КАРС). В процессе работы была построена многоцелевая измерительная система с использованием в качестве компонентов как серийно выпускавшейся аппаратуры, так и созданной в лаборатории. Были разработаны лазеры с улучшенными энергетическими и спектральными характеристиками, оптические схемы фокусировки излучения, электронные схемы регистрации импульсных сигналов, методики калибровки и уменьшения погрешности, компьютерные программы обработки спектральных данных. Техника применялась при исследовании газофазных пламен, горения испаряющегося этанола в пограничном слое и твердого топлива при повышенном давлении, конденсации в расширяющейся струе. Каждое из применений служило тестированием, позволяя изучить возможности и ограничения методов.
Актуальность темы. Многие задачи газовой динамики, энергетики приводят к проблеме невозмугцающых исследований газовых потоков и пламени с высоким временным и пространственным разрешением. Сложная структура, широкий диапазон термодинамических параметров, турбулентный характер движения серьезно затрудняют применение как «чистого» математического моделирования для их решения, так и контактных методов экспериментального исследования. Широко используемые лазерная анемометрия и методы визуализации не обеспечивают необходимой полноты информации об исследуемых объектах. Горение -многопараметрический процесс, при экспериментальном исследовании которого необходимы опытные данные, характеризующие различные стороны этого явле-
ния: химические, газодинамические, тепловые и т.д. Результаты измерений средних во времени концентраций, температур, скоростей движения газа, а также тепловых и массовых потоков отражают наиболее общие свойства реагирующего течения. Для этих целей успешно применяются традиционные зондовые методы. Оптические бесконтактные методы измерений, получившие широкое развитие с применением лазеров, позволяют измерять с высоким временным и пространственным разрешением мгновенные значения параметров, необходимые для углубленного изучения процессов в потоках. Оптические методы измерения скалярных параметров в сфокусированных пучках, основанные на многофотонных процессах взаимодействия света с молекулами в газах, открывают возможность измерять населенности уровней молекул и радикалов. А это прямой путь для получения недостающей информации о локальных температуре и абсолютных концентрациях. Отсюда следует, что применение этих методов является важной и актуальной задачей.
Степень разработанности темы. Пропуская историю предсказания, открытия и исследования эффектов, связанную с именами Стретта (Рэлея), Эйнштейна, Смекала, Рамана, Кришнана, Ландсберга, Мандельштама и др., можно сказать, что основанные на их использовании методы в современном понимании появились после изобретения лазера. В последующий период они развивались усилиями большого количества исследователей вслед за появлением новых образцов лазерной, фотоприемной и компьютерной техники. Lapp и Penney измеряли сечения KP. Inaba и Kobayasi совершенствовали технику лидарных KP-измерений в исследованиях загрязнений атмосферы. Taran с сотрудниками первыми применили КАРС для измерений в пламени. Yuratich исследовал влияние ширины лазерной линии на спектр КАРС. Eckbreth и Anderson предложили схему DBCARS для чисто вращательных спектров, a Leipertz исследовал возможности этой схемы. Alden проводил двухволновые измерения в турбулентном пламени. Stepovsky, Crosley, Kohse-Hoinghaus, Cattolica в своих исследованиях использовали ЛИФ радикалов. Hanson применял флуоресценцию для двумерной визуализации. В нашей стране известны работы по методам нелинейной оптики Ахманова С. А. и Коротее-
ва Н. И. из Московского государственного университета. В Институте общей физики Академии наук Смирнов В. В. развивал КАРС со сканированием спектра. Анализ литературы по методам измерений за годы, предшествующие началу наших исследований в конце 1980-х, позволяет выявить следующие недостатки, препятствовавшие использованию всех потенциальных возможностей спектроскопии:
- оставались неисследованными границы применимости методов к реальным объектам для получения количественной информации о параметрах газовых сред; отсутствовала готовая к применению техника;
- обычно использовалось накопление сигнала, пригодное только для стационарных объектов; импульсные измерения КАРС сдерживались высокой погрешностью из-за нескомпенсированного спектрального шума лазеров;
- не было доступных программ расчета спектров; обработка данных ограничивалась интенсивностями изолированных линий в рамках одной ветви; накопленная информация о восприимчивости газов требовала нового формата для ее верификации и использования.
Следует отметить слабую освещенность темы в отечественной литературе.
Цель работы - исследование реальных возможностей и ограничений методов оптических исследований в газах с использованием РР, КР, КАРС, ЛИФ с применением имевшейся техники и разработка новых эффективных технических средств измерения параметров среды с высоким временным и пространственным разрешением применительно к исследованиям течений реагирующих газов.
Основные задачи:
разработка и создание аппаратуры для возбуждения и регистрации спектров и компьютерных программ обработки экспериментальных данных;
исследование способов уменьшения погрешности спектральных импульсных измерений;
получение опытных данных о температуре и концентрации молекул и радикалов в условиях, когда применение других методов затруднено.
Научная новизна. Новыми результатами диссертации являются:
- экспериментальная оптическая схема двухволнового КАРС-спектрометра для одновременного определения температуры и концентрации в газах, эффективно использующая энергию имеющегося лазерного излучения для возбуждения сигнала последовательно в контрольном и измерительном объемах, с разделением пучков излучения, рассеянного в этих объемах, при помощи оптического клина. Она позволяет в диапазоне применимости метода получить высокую чувствительность аппаратуры при имеющейся невысокой энергии лазерной системы;
- способы уменьшения случайной погрешности измерений методами КАРС и двойного широкополосного КАРС, обусловленной пульсациями спектральной интенсивности сигнала. В отличие от известных решений, в методе КАРС с вырожденными частотами предлагается регистрировать импульсные спектры широкополосного лазера при одновременном исключении контрольного объёма из оптической схемы. В методе двойного широкополосного КАРС предлагается использовать альтернативные варианты фазового согласования пучков в измерительном и контрольном объемах с перекрестной нормировкой на линии другой ветви. Эти способы применимы при моноимпульсных измерениях, когда неэффективно повышение интенсивности сигнала и невозможно накопление;
- универсальная компьютерная программа для КР- и КАРС-спектроскопии, реализующая функции расчета спектров и обработки экспериментальных спектральных данных с детальным учетом параметров регистрирующей аппаратуры. Она предоставляет пользователю наглядное отображение данных, их накопление и обработку, широкие возможности для оптимизации измерений; применима в случае существенного перекрывания линий в спектрах, в том числе, в спектрах смесей газов. Не имеет отечественных аналогов.
Оригинальность перечисленных решений подтверждена патентами РФ.
Также предложены и впервые применены:
- оптические схемы КАРС для двухточечных измерений корреляционных характеристик в потоках;
- схема двухволнового КАРС для импульсного измерения температуры в
струе продуктов горения твердого топлива при высоком давлении по неразрешаемому спектру азота;
- спектральные схемы ЛИФ для измерения температуры и концентрации радикалов при горении газофазного топлива.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Создана аппаратура, превосходящая по совокупности характеристик применявшуюся ранее технику для контактных измерений. Показана ее применимость в реагирующих турбулентных потоках при давлении до 4 МПа в химически агрессивной газовой среде при температуре до 3100 К и при сверхзвуковых скоростях движения. Она позволяет исследовать процессы с временным разрешением 10 не и пространственным разрешением 0,1x0,1x1,0 мм3.
Предложен и апробирован вариант КАРС-спектрометра с наиболее эффективным использованием располагаемой энергии лазерного излучения.
Многоцелевой КАРС-спектрометр адаптирован для применения на различных аэродинамических установках.
Создана универсальная программа для ЭВМ "САКЭБрес^а", предназначенная для обработки спектров, полученных методами КР, КАРС и двойного широкополосного КАРС. Помимо расчета теоретических спектров, она содержит инструментарий для обработки экспериментальных спектров - методы калибровки, коррекции, сравнения, интегрирования сигнала в выбранных диапазонах. Программа зарегистрирована в реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, размещена на сайте ИТ СО РАН и открыта для использования как специалистами, так и в учебном процессе.
Созданы программы расчета спектров ЛИФ радикалов. Их тексты помещены в приложения к диссертации.
Предложены и апробированы схемы и методики измерений в спектрах КАРС и двойного широкополосного КАРС, уменьшающие влияние спектрального шума лазеров на результат измерений.
Полезность решений зафиксирована в патентах и научных статьях.
Полученные опытные данные о диапазоне применимости оптических методов измерения скалярных параметров газовых сред в сфокусированных пучках могут быть полезны специалистам в соответствующих областях:
- параметры возникновения конденсации в свободных струях смесей моно-силана можно использовать при выборе режимов напыления тонких пленок;
- температура факела при горении твердого топлива может быть использована для проверки расчетных значений;
- учет величины смещения места отбора пробы зондом позволит уменьшить систематическую ошибку при масс-спектрометрических исследованиях;
- опытные данные по распределению абсолютных концентраций радикалов ОН в турбулентном пограничном слое с горением этанола размещены на сайте Института и могут использоваться для тестирования расчётных моделей.
Методология и методы исследований. Диссертационное исследование строилось на системной методологии оптической спектроскопии. Оно опиралось на представленную в научной литературе обширную информацию о молекулярных константах, системах энергетических уровней, свойствах оптических переходов, тензорных свойствах восприимчивости вещества. Основным методом исследования в работе является физический эксперимент, включающий в себя измерение параметров лазерного излучения и сигнала рассеяния или флуоресценции, возникающих в результате воздействия лазерного излучения на объекты исследования. Для многофотонного воздействия на молекулы использовались апробированные способы частотного и фазового согласования пучков. Регистрация широкополосного сигнала проводилась методами многоканальной оптической спектроскопии. Результаты исследований, представленные в диссертации, получены с применением численного моделирования при обработке спектральных данных. Программы создавались самостоятельно средствами Microsoft Visual Studio 2008. В части, касающейся тестирования и применения разработанных аппаратуры и программ, использованы данные об исследуемых объектах, ранее полученные другими авторами методами газовой хроматографии, масс-спектрометрии, лазерной анемометрии и др.
Основные положения, выносимые на защиту:
а) разработан многоцелевой спектрометр на основе мощного Nd:YAG лазера и накачиваемого им лазера на красителях. В нем используются двух-, четырех-, а также однофотонные межуровневые переходы в молекулах и радикалах для бесконтактных количественных измерений температуры (до 3100 К) и концентраций (от 0,01%) в реагирующих газовых потоках в сложных условиях при высоком временном (10~8 с) и пространственном (0,1 mmj) разрешении. Имеет приближенные к предельным энергетические характеристики и адаптирован для использования на разных аэродинамических установках;
б) доказана взаимосвязь профилей спектральной интенсивности широкополосного лазера и антистоксова сигнала, полученных при моноимпульсной регистрации в схеме КАРС с вырожденными частотами. Их одновременное измерение в одной вспышке лазеров и совместная обработка позволяет уменьшить случайную погрешность измерения температуры без использования контрольного объема;
в) показано, что изменение варианта синхронизма для взаимодействующих лазерных компонент на альтернативный изменяет знак рамановского сдвига для рассеянной компоненты двойного широкополосного КАРС (схема с невырожденными частотами). Это обеспечивает коррелированные пульсации для одноименных линий, соответственно, в О- и S-ветвях двух спектров, полученных в одном импульсе лазеров, и может использоваться для уменьшения случайной погрешности измерений при одновременном упрощении аппаратуры;
г) температура и концентрации радикалов и молекул могут быть получены из широкополосных спектральных данных при расчете полной базы данных межу-ровневых переходов (одно-, двух- и четырехфотонных) и с учетом параметров лазерного излучения и регистрирующей аппаратуры;
д) также автор защищает полученные при исследованиях возможностей методов измерений в сфокусированных лазерных пучках в газах - РР, КР, КАРС и ЛИФ опытные данные:
- о плотности газа в свободных струях смесей моносилана;
- о составе газов при диффузии воздуха в Не и Н2 в широком диапазоне кон-
центрации воздуха: 0,01 -100 %;
- о температуре факела при горении твердого топлива;
- о температуре и концентрации радикалов при горении газофазного топлива;
- о распределении абсолютных концентраций радикалов ОН в пограничном
слое с горением этанола.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Достоверность результатов достигалась:
- применением методов измерений, основанных на эффектах с математически строгой зависимостью сигнала от параметров исследуемой среды;
- расчетом полной базы данных межуровневых переходов и использованием известных молекулярных констант при обработке спектральных данных;
- принципом минимизации расхождения между расчетным и экспериментальным спектрами, положенным в основу методов обработки данных;
- выбором разнообразных объектов исследований (пограничный слой с горением над испаряющейся поверхностью, истекающие в вакуум и затопленные струи, газофазные пламена и продукты горения твердого топлива);
- воспроизводимостью полученных данных и их сравнением с известными апробированными данными других авторов, которые были получены в аналогичных условиях, в том числе, с применением контактных методов измерений;
- калибровкой разработанной измерительной аппаратуры по эталонным объектам с известными параметрами.
Результаты работы регулярно обсуждались по месту выполнения на семинаре Лаборатории термохимической аэродинамики Института теплофизики СО РАН, руководимой академиком РАН Волчковым Э. П., получили одобрение на заседании Ученого совета Института и общеинститутском семинаре академика РАН Накорякова В. Е. в 2013 г., докладывались на международных конференциях 1СБЕК8-1989 (Анн Арбор, США), 18Р8-1989 (Алма-Ата)/ 1992/2011 (Новосибирск), ГСМАЯ-1996/2002/2004/2007/2010 (Новосибирск), ММФ-2004/2008/2012 (Минск), ИЕРСАР-2005 (Сочи), 1НТС-2006 (Сидней, Австралия), РЬиСОМЕ-2009 (Москва), конференции по явлениям в ионизованных газах - 1999 (Варшава,
Польша) и симпозиуме по химии плазмы - 1999 (Прага, Чехия), симпозиумах по горению и взрыву ОУ-2005/2008 (Черноголовка), а также на Всесоюзной конференции «Генераторы низкотемпературной плазмы» - 1989 (Новосибирск), Всесоюзной/ Межреспубликанской конференции «Оптические методы исследования потоков» - 1989 /1993 (Новосибирск), Российских национальных конференциях по теплообмену РНКТ-1994/2006/2010 (Москва), Сибирском теплофизическом семинаре, посвященном 90-летию академика С.С. Кутателадзе, СТС-2004 (Москва - Новосибирск).
Личный вклад автора. Работа выполнена в 1989-2013 гг. в лаборатории термохимической аэродинамики Института теплофизики СО РАН1, руководимой академиком РАН Волчковым Э.П. В предшествующий период в лаборатории уже проводились исследования процессов горения в пограничном слое. Для этого была создана аэродинамическая установка, оснащенная комплексом измерительной аппаратуры (газовый хроматограф, лазер-доплеровский анемометр, контактные измерения температуры). На ней получены обширные экспериментальные данные о распределениях температуры и концентраций молекулярных компонентов при различных режимах течения, необходимые для проверки основных допущений, используемых в разрабатываемых теоретических моделях, а также при создании энергетического оборудования. Выполнены комплексные исследования тепломассообмена, в которых обнаружены ранее не известные его закономерности. К их числу относится явление ламинаризации и подавления процессов переноса, аномальное увеличение выгорания стенок канала в ускоренных потоках, изменения интенсивности теплообмена в переходном режиме течения. Впервые получены результаты, характеризующие взаимное влияние горения и турбулентности набегающего потока, а также продольного градиента давления. Дальнейший прогресс в теории реагирующего пограничного слоя связывали с получением данных не только о средних величинах, но и о пульсационной структуре фронта пламени. Поэтому параллельно с использованием традиционных экспериментальных мето-
1 Первые результаты были получены до 1989 г. во время работы автора в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН.
дов проводились изложенные в этой диссертации исследования возможностей применения оптических методов на основе эффектов комбинационного рассеяния света (КР, КАРС) и лазерно-индуцированной флуоресценции (ЛИФ).
Все результаты, представленные в диссертации, получены автором самостоятельно или при его непосредственном участии. Диссертантом сформулирована задача создания многоцелевой лазерной системы с возможностью использования ряда оптических методов для исследования газовых потоков, в том числе, с горением. Автор осуществил моделирование спектров КР и КАРС, положив в основу расчет полной базы данных для комбинационных переходов. Ему принадлежат: алгоритмы расчета спектров и обработки экспериментальной спектральной информации, программа "САЯЗврес^а", программы расчета спектров ЛИФ. Под его руководством разработаны методики уменьшающие влияние пульсаций в спектре широкополосного излучения лазера на красителях на результат измерений методами КАРС и двойного широкополосного КАРС.
Личный вклад автора в работах, выполненных в соавторстве, заключается в выборе, отработке и настройке оптических схем и схем регистрации сигнала, создании методик обработки данных, участии в проведении измерений, оценке погрешностей, а также автором разработано и изготовлено:
- устройство синхронного детектирования составляющих полного сигнала с реверсивным вычитанием для измерений пороговых сигналов;
- схема двухволнового селективного резонатора перестраиваемого лазера для измерений в спектрах КАРС, получен сигнал когерентного антистоксова рассеяния на двух вращательных переходах молекулы водорода, предложена методика измерения и обработки данных и изготовлена четырехканальная электронная система сбора данных, выбрана схема фокусирования пучков для измерения автокорреляций в затопленной струе;
- спектральные схемы возбуждения и регистрации сигнала флуоресценции и электронная схема регистрации сигнала фотоумножителя с временным разрешением 1 не.
Вместе с Бояршиновым Б.Ф. создавалась оптическая схема и конструкция КАРС-спектрометра, на которые были получены патенты, проведены исследования особенностей применения рэлеевского рассеяния в пламенах органических веществ, изучение возможностей измерения ЛИФ гидроксила, измерения температуры в струе продуктов горения твёрдого топлива при повышенном давлении, измерения в пламенах водорода и этанола. С участием Волкова A.A. проводились двухточечные измерения. При участии сотрудников ИХКиГ СО РАН Коробейничева О.П. и Терещенко А.Г. были проведены KP-измерения в обоснование зондового метода и эксперименты с горением твердого топлива. Совместно с Шарафутдиновым Р.Г. и Хмелем С.Я. проводилось исследование методом рэлеевского рассеяния конденсации в свободных струях на установке ВС-4. Представление изложенных в диссертации и выносимых на защиту результатов, полученных в совместных исследованиях, согласовано с коллегами, которым автор выражает благодарность за сотрудничество.
Публикации. Всего опубликованы 56 печатных работ. Из них, исключая отчеты о НИР, препринты и тезисы докладов, по теме диссертации - 37, в том числе 16 статей согласно перечню российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, статья в иностранном журнале «Combustion and Flame», а также 2 патента РФ на изобретения, свидетельство на программу для электронных вычислительных машин, монография «Законы горения» (с соавторами), и 20 работ - в сборниках трудов конференций. В данных публикациях в полной мере отражены основные научные результаты работы.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 разделов, заключения, списка литературы, включающего 187 наименований, и 9 приложений. Общий объем работы 314 страниц, включая 125 рисунков, 26 таблиц и приложения. Диссертация и автореферат диссертации оформлены в соответствии с СТО СГГА 002-2013.
Во введении дана общая характеристика работы, обоснована актуальность темы диссертации, определены цель, задачи исследований, научная новизна и
практическая ценность полученных результатов, сформулированы основные положения, выносимые на защиту, изложено краткое содержание диссертации по главам и параграфам.
Первый раздел представляет собой обзор публикаций по оптическим бесконтактным методам измерений в сфокусированных лазерных пучках. В настоящее время существует уже достаточно много обзорных статей [89, 69], тематических выпусков журналов [64, 65] и книг [126, 3, 24, 32, 91, 133, 115], посвященных как отдельным лазерным методам измерений, так и теме в целом. Этот обзор не претендует на полноту, а предназначен лишь для того, чтобы напомнить физические основы методов (1.1) и получить представление о возможностях экспериментальной аппаратуры для измерений в газах, которые были достигнуты к началу наших исследований (1.2).
Второй раздел посвящен вопросам создания аппаратуры для исследования реагирующих потоков. В нем сформулированы требования к диагностической аппаратуре, применяемой в сложных условиях - в химически агрессивной среде с большой амплитудой пульсаций локальных параметров. Разработаны два варианта аппаратуры: двухволновый КАРС-спектрометр для одновременных измерений мгновенных температур и концентраций вещества (2.1) и многоцелевой КАРС-спектрометр на основе мощного лазера (2.2). Рассмотрены оптические схемы лазера накачки, перестраиваемого лазера на красителях и различные варианты спектрометра в целом. Приведены результаты тестирования созданного измерительного комплекса (2.3), применимого при исследовании турбулентных реагирующих течений, получены данные о его возможностях и ограничениях.
Третий раздел посвящен моделированию взаимодействия лазерного излучения с газовой средой. Расчет спектральной интенсивности сигнала является необходимой составляющей процедуры измерения оптическими методами. Именно в расчете соблюдается последовательный учет процессов, происходящих при взаимодействии излучения и вещества, а также преобразования оптического сигнала при его обработке и регистрации. Только физически обоснованное и математически строгое рассмотрение эффектов, положенных в основу методов измерений,
обеспечивает научную достоверность полученных результатов. Первоначально из-за ограниченных возможностей фотоприемной и вычислительной техники создавались простые методики измерений по интегральным интенсивностям отдельных линий или целых ветвей. Их использовали для обработки сигналов, полученных фотоумножителями с интегрированием по широким интервалам. Гораздо удобнее широкополосные измерения с использованием многоканальных приемников. Они позволяют контролировать уровень фона в каждом импульсе. Главное, они делают измерения универсальными. А обработку полученных спектров позволяют отработать впоследствии. В этом разделе представлены алгоритмы расчета спектров для однофотонных процессов ЛИФ (3.1), а также двух- и четы-рехфотонных процессов - КР и КАРС (3.2). Приводится описание программы «CARSspectra», предназначенной для обработки экспериментальных спектров.
Похожие диссертационные работы по специальности «Оптика», 01.04.05 шифр ВАК
Экспериментальное исследование структуры импактной струи с закруткой и горением2023 год, кандидат наук Толстогузов Роман Владимирович
Исследование химии горения богатых углеводородных пламен2011 год, кандидат физико-математических наук Якимов, Сергей Александрович
Спектроскопическая диагностика атомно-молекулярных процессов в неравновесной низкотемпературной плазме2013 год, доктор физико-математических наук Савинов, Сергей Юрьевич
Развитие методов пирометрии применительно к аэродинамическому эксперименту2020 год, кандидат наук Сенюев Иван Владимирович
Развитие методов пирометрии применительно к аэродинамическому эксперименту2019 год, кандидат наук Сенюев Иван Владимирович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Федоров, Сергей Юрьевич, 2014 год
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1 Аборнев, Е. М. [Текст] / Е. М. Аборнев, О. А. Нерушев, С. А. Новопашин и др. // Письма в ЖТФ. - 1996. - Т. 22., вып. 21. - С. 84-87.
2 Арбузов, В. А. [Текст] / В. А. Арбузов, Ю. Н. Дубнищев, А. В. Лебедев и др. // Письма в ЖТФ. - 1997. - Т.23., вып.23. - С. 84.
3 Ахмаиов, С. А. Методы нелинейной оптики в спектроскопии рассеяния света. [Текст] / С. А. Ахманов, Н. И. Коротеев. -М. : Наука, 1981. - с.
4 Баев, В. К. Применение импульсного метода комбинационного рассеяния для исследования турбулентного пламени [Текст] / В. К. Баев, А. Н. Малов, С. Ю. Федоров // Методы диагностики двухфазных и реагирующих потоков : Тезисы докладов I Всесоюз. науч.-тех. конф., Алушта, 17-20 мая 1988 г. - Харьков, 1988.-С. 6.
5 Беликов, А. Е. Вращательные переходы при ионизации азота в состояние (В2Еи+,х'=0) электронным ударом. [Текст] : препринт / А.Е.Беликов,
А. И. Седельников, Г. И. Сухинин, Р. Г. Шарафутдинов / - Новосибирск : ИТ; № 149, 1986.-52 с.
6 Бодроносов, А. В. Скоростная 2Х,-КАРС-термометрия газовых разрядов [Текст] / А. В. Бодроносов, К. А. Верещагин, В. А. Горшков и др. // Квантовая электроника. - 1994. - Т. 21, № 9. - С. 891.
7 Бояршинов, Б. Ф. К анализу опытных данных по тепло- и массообмену в пограничном слое [Текст] / Б. Ф. Бояршинов // Физика горения и взрыва. - 1998. -Т. 34, №2.-С. 73-81.
8 Бояршинов, Б.Ф. Пограничный слой с крупномасштабными структурами, с испарением и горением [Рукопись] : дис. ... док. техн. наук : 01.04.14. / Бояршинов Борис Федорович. - Новосибирск, 2007. - 380 с.
9 Бояршинов, Б.Ф. Тепломассоперенос в пограничном слое с горением этанола [Рукопись] : дис. ... канд. техн. наук : 01.04.14. / Бояршинов Борис Федорович. - Новосибирск, 1989. - 172 с.
10 Бояршинов, Б. Ф. Структура пограничного слоя со вдувом и горением
этанола [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, Э. П. Волчков, В. И. Терехов // Физика горения и взрыва. - 1992. - № 3. - С. 29-36.
11 Бояршинов, Б. Ф. Влияние турбулентности набегающего потока на структуру пограничного слоя с диффузионным горением этанола [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, В. И. Титков // Прикладная механика и техническая физика. -2001.-Т. 42, №6. -С. 55-63.
12 Бояршинов, Б. Ф. Влияние механизмов переноса тепла на структуру зоны горения в пограничном слое [Электронный ресурс] / Б. Ф. Бояршинов,
B. И. Титков, С. Ю. Федоров // ММФ-2008 : Тезисы докладов и сообщений VI Минский Международный Форум по тепло- и массообмену, 19-23 мая 2008 г. -секция № 4. - Режим доступа:
http://www.itmo.by/pdf/mif_2008_ru/Section%204/4-05.pdf
13 Бояршинов, Б.Ф. Влияние процессов переноса импульса и тепла на структуру зоны горения в пограничном слое [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, В. И. Титков,
C. Ю. Федоров // ОУ-14 : XIV Симпозиум по горению и взрыву, Черноголовка: ИСМАН, 13-17 окт. 2008. -Тезисы докладов. - С. 32.
14 Бояршинов, Б. Ф. Распределение радикалов ОН и СН в пограничном слое при горении этанола [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, В. И. Титков, С. Ю. Федоров // Физика горения и взрыва. - 2005. - Т. 41, № 4. - С. 22-28.
15 Бояршинов, Б. Ф. Измерение параметров вихревого потока газа методом когерентного антистоксова рассеяния света [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров // Приборы и техника эксперимента. - 1999. - № 6. - С. 95-99.
16 Бояршинов, Б. Ф. Измерение температуры горения твердого топлива методом КАРС [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров // Прикладная механика и техническая физика. - 2002. - Т. 43, № 6. - С. 170-175.
17 Бояршинов, Б. Ф. Измерение методом ЛИФ температуры и концентрации радикала ОН при горении водорода и этанола [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров // Физика горения и взрыва. - 2004. - № 5. - С. 16-20.
18 Бояршинов, Б. Ф. Измерение температуры и концентрации ОН в спирто-воздушном пламени методом ЛИФ [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров //
Физика горения и взрыва. - 2003. - Т. 39, № 3. - С. 3-8.
19 Бояршинов, Б. Ф. Применение метода вращательного комбинационного рассеяния света для исследования газовых примесей [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров // Прикладная механика и техническая физика. - 2010. - Т. 51, №5.-С. 177-184.
20 Бояршинов, Б. Ф. Использование КАРС-спектрометра для одновременных измерений температур и концентраций в водородо-воздушных пламенах [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров, А. А. Волков // Физика горения и взрыва. - 1993. - № 5. - С. 34-37.
21 Бояршинов, Б. Ф. Измерение корреляционных характеристик затопленной струи по комбинационному рассеянию света [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров, А. А. Волков // Приборы и техника эксперимента. - 1994. - № 5. -С. 110-116.
22 Бояршинов, Б. Ф. Спектрометр когерентного антистоксова рассеяния на вращательных переходах водорода [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров, А. А. Волков // Приборы и техника эксперимента. - 1994. - № 1. - С. 153-158.
23 Бояршинов, Б. Ф. КАРС-измерения корреляций скалярных параметров в водородной струе и пламени [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров,
A. А. Волков // РНКТ-1994 : Труды первой Российской национальной конференции по теплообмену: В 8 томах, 21-25 ноября 1994 г. - М.: МЭИ, 1994. - Т. 3. -С. 47-52.
24 Вебер, А. Спектроскопия комбинационного рассеяния в газах и жидкостях [Текст] : перевод с англ. / А. Вебер. М. : Мир - 1982. - 373 с.
25 Вебер, А. Вращательные спектры КР высокого разрешения в газах [Текст] : глава в книге; - С. 114- (в кн. [24]).
26 Волчков, Э. П. Пограничный слой с горением на проницаемой поверхности [Текст] : глава в коллективной монографии / Э. П. Волчков, С. Ю. Федоров,
B. В. Терехов, Б. Ф. Бояршинов; - Раздел I, Гл. 3. - С. 63-90. (в кн. Законы горения / под общ. ред. Ю. В. Полежаева. - М.: Энергомаш, 2006. - 352 е.: ил.)
27 Верещагин, К. А. Двухволновая КАРС-термометрия на основе вращатель-
ных переходов S-ветви молекулы водорода [Текст] / К. А. Верещагин, В. Клаусе, Д. Н. Козлов, Д. Ю. Панасенко, В. В. Смирнов, О. М. Стельмах, В. И. Фабелин-ский, В. А. Шахатов // Квантовая электроника. - 1997. - Т. 24, № 11. - С. 10491053.
28 Верещагин, К. А. Исследования колебательной кинетики молекул азота на стадиях горения и послесвечения импульсного разряда методом спектроскопии когерентного антистоксова рассеяния света [Текст] / К. А. Верещагин,
B. В. Смирнов, В. А. Шахатов // Журнал технической физики. - 1997. - Т. 67, № 5. - С. 34^2.
29 Гейдон, А. Спектроскопия пламен [Текст] : перевод с англ. / А. Гейдон. М. : ИЛ, - 1959.-382 с.
30 Гейдон, А. Г. Пламя, его структура, излучение и температура [Текст] : перевод с англ. под ред. С. А. Гольденберга. / А. Г. Гейдон, X. Г. Вольфгард - М. : Металлургиздат. - 1959. - 333 с.
31 Герцберг, Г. Константы двухатомных молекул: в 2 ч. [Текст] : перевод с англ. / Г. Герцберг, К.-П. Хьюбер. - М. : Мир. - 1984. - с.
32 Граселли, Дж. Применение спектроскопии КР в химии [Текст] : перевод с англ. / Дж. Граселли, М. Снейвили, Б. Балкин. - М. : Мир. - 1984. - с.
33 Таблицы физических величин [Текст] : справочник / под ред. Кикоина. -М. : Атомиздат. - 1976. - 1008 с.
34 Ермолин, Н. Е. [Текст] / Н. Е. Ермолин, О. П. Коробейничев и др. // Физика горения и взрыва. - 1982. - Т. 18, № 1. - С. 46.
35 Коробейничев, О. П. К обоснованию зондового масс-спектрометрическо-го метода исследования структуры пламен с узкими зонами горения [Текст] / О. П. Коробейничев, А. Г. Терещенко, И. Д. Емельянов, А. Л. Рудницкий,
C. Ю. Федоров, Л. В. Куйбида, В. В. Лотов // Физика горения и взрыва. - 1985. -№ 5.-С. 22-28.
36 Коробейничев, О. П. Обоснование метода масс-спектрометрического зондирования пламен конденсированных систем с узкими зонами горения. [Текст] : препринт / О. П. Коробейничев , А. Г. Терещенко , И. Д. Емельянов ,
JT. В. Куйбида , Р. А. Мавлиев , К. П. Куценогий , А. Л. Рудницкий , С. Ю. Федоров , H. Е. Ермолин , В. М. Фомин. - Новосибирск : ИХКиГ, ИТПМ, НГУ; № 14, 1985.-37 с.
37 Кузнецов, В. И. Теория и расчет эффекта Ранка [Текст] / В. И. Кузнецов. -Омск : Изд. ОмГТУ. - 1994.
38 Кузнецов, В. Р. Турбулентность и горение [Текст] / В. Р. Кузнецов,
B. А. Сабельников. - М.: Наука. - 1986. - 288 с.
39 Лукашов, В. В. О проявлении многокомпонентной диффузии в ламинарном пограничном слое с инородным вдувом [Текст] / В. В. Лукашов,
C. В. Жиливостова // Теплофизика и аэромеханика. - 2008. - Т. 15, № 3. - С. 505511.
40 Малов А.Н. А. с. 775802 (СССР). Импульсный газовый лазер. - Опубл. в Б.И. 1980, №40.
41 Малов, А. Н. Эксимерный лазер с двумя одновременно возбуждаемыми активными средами [Текст] / А. Н. Малов, А. М. Ражев // Журнал технической физики. - 1985. - Т. 55, № 4. - С. 664-668.
42 Малов, А. Н. Применение эксимерных ХеС1 и KrF лазеров для диагностики пламени методом спонтанного комбинационного рассеяния [Текст] / А. Н. Малов, С. Ю. Федоров // Физика горения и взрыва. - 1988. - Т. 24, № 4. - С. 54-58.
43 Малов, А.Н. Возможности применения эксимерных лазеров для диагностики методами комбинационного рассеяния [Текст] : отчет о НИР / А.Н. Малов, С.Ю. Федоров// Отчет ИТПМ, инв. № 1695. - Новосибирск. - 1987. - 57 с.
44 Малов, А.Н. Измерение температуры в струе плазматрона по флуоресценции ОН [Текст] / А.Н. Малов, С.Ю. Федоров, В.П. Лукашов, Б.А. Поздняков // Тезисы докладов XI Всесоюзной конференции «Генераторы низкотемпературной плазмы», Новосибирск, 20-23 июня, 1989 г. - Часть II. - С. 193-194.
45 Малов, А.Н. Измерение температуры по флуоресценции ОН, возбуждаемой ХеС1 лазером [Текст] / А.Н. Малов, С.Ю. Федоров, В.П. Лукашов, Б.А. Поздняков // Тезисы докладов I Всесоюзного семинара «Оптические методы
исследования потоков», Новосибирск, 23-25 мая, 1989 г. - С. 183-184.
46 Недосекова, C.B. [Текст] / С. В. Недосекова, П. А. Сковородко // Труды X Всесоюз. конф. по динамике разреженных газов. - M., 1989. - Т. 3. - С. 116-123.
47 Пат. 4277760 США G01J3/44 (20060101); H01S 3/30 (20060101); H01S 003/30.- 1981.
48 Пат. 4573792 США G01J3/44; G01N21/65; G01J3/44; G01N21/63. 1986.
49 Пат. 2055328 Российская Федерация МПК51 6G01J 3/44; Спектрометр когерентного антистоксова рассеяния для одновременных измерений мгновенных температур и концентраций вещества [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров; заявители и патентообладатели Бояршинов Б. Ф., Федоров С. Ю. - 5064548/25; за-явл. 16.07.1992; опубл. 27.02.1996. - Бюл. №6.-7 е.: ил.
50 Пат. 2429454 Российская Федерация МПК51 G01J 3/44; Спектрометр когерентного антистоксова рассеяния с контролем спектра широкополосной накачки [Текст] / Б. Ф. Бояршинов, С. Ю. Федоров; заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (ИТ СО РАН). - 2010118249/28; заявл. 05.05.2010; опубл. 20.09.2011. - Бюл. № 26. -1с.: ил.
51 Смирнов, В.В. КАРС спектроскопия газов [Текст] / В.В.Смирнов // Журнал структурной химии. - 1983. - Т. 24, № 2. - С. 107-113.
52 Смирнов, В. В. Измерение температуры и спектроскопия возбужденных разрядом колебательно-вращательных состояний азота методом КАРС [Текст] /
B. В. Смирнов, В. И. Фабелинский // Письма в ЖЭТФ. - 1978. - Т. 28, № 7. -
C. 461-465.
53 Фабелинский, И. J1. Открытие комбинационного рассеяния света [Текст] / И. Л. Фабелинский // УФН. - 1978. - Т. 126. - С. 124.
54 Фабелинский, И. Л. Комбинационному рассеянию света - 70 лет [Текст] / И. Л. Фабелинский // УФН. - 1998. - Т. 168, № 12. - С. 1341-1360.
55 Федоров, С. Ю. Альтернативный синхронизм во вращательном когерентном антистоксовом рассеянии света [Текст]/ С. Ю. Федоров // Приборы и техника эксперимента. - 1996.-№ 1.-С. 125-129.
56 Федоров, С. Ю. Развитие методов КР-спектроскопии для исследования газовых потоков и пламени [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.04.05. / Федоров Сергей Юрьевич. - Новосибирск, 1996. - 16 с.
57 Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2012618805 Российская Федерация; CARSspectra [Текст] / С. Ю. Федоров; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук (ИТ СО РАН). - 2012616890; заявл. 15.08.2012; зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 27.09.2012.
58 Хмель, С. Я. Конденсация смесей моносилан-аргон и моносилан-гелий в свободной струе [Текст] / С. Я. Хмель, С. Ю. Федоров, Р. Г. Шарафутдинов // Журнал технической физики. - 2001. - Т. 71, вып. 6. - С. 116-121.
59 Шарафутдинов, Р. Г. [Текст] / Р. Г. Шарафутдинов, А. Е. Зарвин, Н. Г. Коро-бейщиков и др. // Письма в ЖТФ. - 1999. - Т. 25, вып. 21. - С. 47-51.
60 Шарафутдинов, Р. Г. Заселенность вращательных уровней молекул азота в свободных струях. Сравнение методов КАРС и электронного пучка. [Текст] : препринт / Р. Г. Шарафутдинов, А. А. Илюхин, В. В. Смирнов, А. Е. Беликов, Г. И. Сухинин, Р. А. Пыхов. - Новосибирск : ИТ; № 268, 1993. - 54 с.
61 Шахатов, В. А. Исследование неравновесной плазмы ВЧ-разряда в азоте методом широкополосной спектроскопии КАРС [Текст] / В. А. Шахатов, О. А. Гордеев // Теплофизика высоких температур. - 2006. - Т. 44, № 1. - С. 1624.
62 Шахатов, В. А. Спектроскопия КАРС и оптическая интерферометрия плазмы тлеющего разряда в азоте [Текст] / В. А. Шахатов, О. А. Гордеев // Теплофизика высоких температур. - 2006. - Т. 44, № 2. - С. 212-220.
63 Якоби, Ю. А. Перестраиваемые лазеры с разделением линий генерации внутри резонатора [Текст] / Ю. А. Якоби, П. В. Григорьев, А. Н. Малов, A. JI. Рудницкий, С. Ю. Федоров, Р. И. Солоухин, Ю. Е. Студеникин // Квантовая электроника. - 1985.-Т. 12, № 2. - С. 351-354.
64 Laser diagnostics in combustion [Текст] / // Appl. Phys. В - 1990. - Vol. B50,
No. 6.
65 Laser diagnostics in combustion [Текст] / // Appl. Phys. В - 1990. - Vol. B51, No. 1.
66 Baev, V. K. Application of pulse Raman scattering for studying turbulent flames [Текст] / V. К. Baev, A. N. Malov, S. Yu. Fedorov // 12 ICDERS : Abstracts of the 12th International Colloquium on the Dynamics of Explosions and Reactive Systems. Univ. of Michigan, Ann Arbor, st. Michigan, USA, July 23-28, 1989. - Vol. 1, part 2 : Reactive systems, chapter 5 : Combustion diagnostics, (symposial talk).
67 Baev, V.K. The applications of the impulsive method of Raman scattering for studying turbulent flames [Текст] / V. К. Baev, A. N. Malov, S. Yu. Fedorov // 3 ISFS : Abstracts 3th International Seminar on Flame Structure. Alma-Ata, September 18-22, 1989. - Novosibirsk, 1989. - Section No. 3 : Turbulent Flames. - Rep. 3-15 (poster).
68 Barrett, J. J. The use of Fabry-Perot interferometer for studying rotational Raman spectra gases [Текст] : статья в книге / J. J. Barrett: - P. 63-85. (в кн. Laser Raman Gas Diagnostics / Ed. by M. Lapp and С. M. Penney. - NY : Plenum Press. -1974.-p.)
69 Bechtel, J. H. Laser Diagnostics of Flames, Combustion Products, and Sprays [Текст] / J. H. Bechtel, A. R. Chraplyvy // Proc. of IEEE. - 1982. - Vol. 70, No. 6. -P. 162-186.
70 Belikov, A. E. [Текст] / A. E. Belikov, S. A. Biryukov, G. I. Sukhinin et al. // Proc. of 17th Intern. Symposium on Rarefied Gas Dynamics. Aachen (Germany), 1990. -VCH.- 1991.-P. 1568-1575.
71 Bonczyk, P. A. Measurement of CH and CN concentrations in flames by laser-induced saturated fluorescence [Текст] / P. A. Bonczyk, J. A. Shirley // Combustion and Flame. - 1979. - Vol. 34. - P. 253-264.
72 Botterud, I. Term values and molecular parameters for CH and CH+ [Текст] / I. Botterud, A. Lofthus, L. Veseth // Physica Scripta. - 1973. - Vol. 8. - P. 218-224.
73 Boyarshinov, B. The boundary layer with combustion under complicated conditions [Электронный ресурс] / В Boyarshinov, S Fedorov, V Titkov, E Volchkov // IHTC-2006 : 13th International Heat Transfer Conference Sydney Convention and Ex-
hibition Centre, August 13-18, 2006. - Sydney : Australia. - COM-19. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
74 Boyarshinov B.F., Volkov A.A., Fedorov S.Yu. Gas flow correlation characteristics measurement by CARS technique [Текст] // ICMAR-1996 : Proc. 8th Int. Conf. on the methods of Aerophysical Research, Novosibirsk : Russia, 1996, Part 1. - P. 6266.
75 Bradly, D. How fast can we burn? [Текст] / // 24-th Int. Symp. on Combust., the Combustion Institute. - 1992. - P. 247-262.
76 Cattolica, R. J. OH rotational temperature from two-line laser-excited fluorescence [Текст] / R. J. Cattolica // Appl. Opt. - 1981. - Vol. 20. - P. 1156-1166.
77 Cattolica, R. J. Two-dimensional measurements of the [OH] in a constant volume combustion chamber [Текст] / R. J. Cattolica, S. R. Vosen // 21-th Int. Symp. on Combust., the Combustion Institute. - 1988. - P. 1273-1282.
78 Cheng, T.-S. Simultaneous temperature and multi-species measurement in a lifted hydrogen diffusion flame by a KrF excimer laser [Текст] / T.-S. Cheng, J. A. Wehrmeyer, R. W. Pitz // AIAA-Paper No. 91-0181. - 29th Aerospace Sciences Meeting. - 1991.
79 Childs, D. R. Vibrational wave functions and Franck-Condon factors of various band systems [Текст] / D. R. Childs // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 1964. -Vol. 4. - P. 283-290.
80 Clark, G. CARSFIT computer code [Текст] / G.Clark, R. E. Palmer, R. L. Farrow/ Los Alamos and Sandia National Laboratories, (см. также [149]).
81 Correa, S. M. Prediction and measurement of a non-equilibrium turbulent diffusion flame [Текст] / S. M. Correa, M. C. Drake, R. W. Pitz, W. Shyy // 20-th Int. Symp. on Combust., the Combustion Institute, Pittsburgh: 1984. P. 337-343.
82 Crosley, D. R. Relative transition probabilities and the electronic transition moment in the A-X system of ОН [Текст] / D. R. Crosley, R. K. Lengel // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 1975. - Vol. 15. - P. 579-591.
83 De Graaf, А. [Текст] / A. De Graaf, G. Dinescu, J. L. Longueville et al. // Thin Solid Films. - 1998.-Vol. 333, No. 1-2.-P. 29-34.
84 Dieke, G. H. The ultraviolet bands of OH Fundamental data [Текст] / G. H. Dieke, H. M. Crosswhite // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 1961. -Vol. 2.-P. 97-199.
85 Ding, А. [Текст] / A. Ding, R. A. Cassidy, L. S. Cordis et al. // J. Chem. Phys. - 1985. - Vol. 83, No. 7. - P. 3426-3432.
86 Douglas, A. E. The spectrum of silicon hydride [Текст] / A. E. Douglas // Canadian Journal of Physics. - 1957. - Vol. 35. - P. 71-77.
87 Drake, M. C. Measurements of superequilibrium hydroxyl concentrations in turbulent nonpremixed flames using saturated fluorescence [Текст] / M. С. Drake, R. W. Pitz, M. Lapp, C. P. Fenimore, R. P. Lucht, D. W. Sweeney, N. M. Laurendeau // 20-th Int. Symp. on Combust., the Combustion Institute, Pittsburgh: 1984. P. 327-335.
88 Drake, M. C. Rotational Raman Scattering from Premixed and Diffusion Flames [Текст] / M. C. Drake, G. B. Rosenblatt // Combustion and Flame. - 1978. -Vol. 33.-P. 179-196.
89 Druet, S. A. CARS spectroscopy [Текст] / S. A. J. Druet, J.-P. E. Taran // Prog. Quant. Electr.- 1981. -Vol. 7.-P. 1-72.
90 Earls, L. T. Intensities in 2П - 2E transitions in diatomic molecules [Текст] / L. T. Earls // Phys. Rev. - 1935. - Vol. 48. - P. 423-424.
91 Eckbreth, A. C. Laser Diagnostics for Combustion Temperature and species [Текст] / A. C. Eckbreth. - Combustion Science & Technology Book Series. - Vol. 3. -Australia: Cordon and Breach Publishers. - 1996. - 596 p.
92 Eckbreth, A. C. Simultaneous rotational coherent anti-Stokes Raman spectroscopy and coherent Stokes Raman spectroscopy with arbitrary pump-Stokes spectral separation [Текст] / A. C. Eckbreth, T. J. Anderson // Optics Letters. - 1986. - Vol. 11, No. 8.-P. 496-498.
93 Farrow, R. L. Comparison between CARS and corrected thermocouple temperature measurements in a diffusion flame [Текст] / R. L. Farrow, P. L. Mattern, L. A. Rahn // Appl. Opt. - 1982. - Vol. 21, No 17. - P. 3119-3125.
94 Fedorov, S. Apparatus for laser gas diagnostics with the use of focused beams. [Электронный ресурс] / S. Fedorov, B. Boyarshinov // FLUCOME-2009 : 10th Inter-
national Conference on Fluid Control, Measurements, and Visualization, 17-21 August 2009. - Moscow : Russia. - ID 174. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).
95 Fenner, W. R. Raman cross section of some simple gases [Текст] / W. R. Fenner, H. A. Hyatt, J. M. Kellam, S. P. S. Porto // Journal of the Optical Society of America. - 1973. - Vol. 63. - P. 73.
96 Frederickson, K. Diagnostic Development for Determining the Joint Temperature/Soot Statistics in Hydrocarbon-Fueled Pool Fires: LDRD Final Report [Текст] / К. Frederickson, S. P. Kearney, T. Grasser, J. Castañeda, A. Luketa, J. Hewson // SAND2009-6591. - September 2009.
97 Garland, N. L. On the collisional quenching of electronically excited OH, NH and CH in flames [Текст] / N. L. Garland, D. R. Crosley // 21-th Int. Symp. on Combust., the Combustion Institute: 1986. - P. 1693-1702.
98 Gilson, T. R. Redetermination of Some of the Spectroscopic Constants of the Electronic Ground State of di-Nitrogen 14N2, 14N15N and 15N2 Using Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy [Текст] / Т. R. Gilson, I. R. Beattie, J. D. Black, D. A. Greenhalgh and S. N. Jenny // Raman Spectrosc. - 1980. - Vol. 9. - P. 361.
99 Goss, L. P. Pure rotational coherent anti-Stokes Raman scattering of simple gases [Текст] / L. P. Goss, J. W. Fleming, A. B. Harvey // Optics Letters. - 1980. - Vol. 5,No. 8.-P. 345-347.
100 HagenaO. F. [Текст]///Surf. Sci. - 1981. - Vol. 106.-P. 101-116.
101 Hagena, O. F. [Текст] / O. F. Hagena, W. Obert // J. Chem. Phys. - 1972. -Vol. 56, No. 5.-P. 1793-1802.
102 Hall, R. J. CARS Spectra of Combustion Gases [Текст] / R. J. Hall // Combustion and Flame. - 1979. - Vol. 35. - P. 47.
103 Hall, R. J. Pressure-broadened Linewidths for N2 Coherent Anti-Stokes Raman Spectroscopy Thermometry [Текст] / R. J. Hall // Applied Spectroscopy. - 1980. -Vol. 34, No. 6.-P. 700-702.
104 Halpern, B. L. [Текст] / В. L. Halpern, J. J. Schmitt, J. W. Golz et al. // Appl. Surf. Sci. - 1991.-Vol. 48/49.-P. 19-26.
105 Han, D. Simultanious measurements of velocity and CH distribution. Part I: jet
flame in co-flow [Текст] / D. Han, M. G. Mungal // Combustion and Flame. - 2003. -Vol. 132.-P. 565-590.
106 Hanson, R. K. Planar laser-induced fluorescence imaging [Текст] / R. K. Hanson // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 1988. - Vol. 40, No. 3. - P. 343362.
107 Hanson, R. K. Planar laser-fluorescence imaging of combustion gases [Текст] / R. K. Hanson, J. M. Seitzman, P. H. Paul // Applied Physics В - 1990. - Vol. В 50, No. 6.-P. 441—454.
108 Hassel, E. P. Ultraviolet Raman-scattering measurements in flames by the use of a narrow-band XeCl excimer laser [Текст] / E. P. Hassel // Applied Optics. - 1993. -Vol. 31, No. 21. - P. 4058-4065.
109 Heberle, N. H. Simultaneous laser-induced fluorescence and Rayleigh scattering measurements of structure in partially premixed flames [Текст] / N. H. Heberle,
G. P. Smith, J. B. Jeffries, D. R. Crosley, R. W. Dibble // Appl. Phys. В - 2000. -Vol. 71.-P. 733-740.
110 Henneker, W. H. [Текст] / W. H. Henneker, H. E. Popkie, W. H. Henneker,
H. E. Popkie // J. Chem. Phys. - 1971. - Vol. 54. - P. 1763.
111 Ikoma, Y. [Текст] / Y. Ikoma, T. Endo, F. Watanabe et al. // Jpn. J. Appl. Phys. - 1999. - Part 2. - Vol. 38, No. 3B. - P. 301-303.
112 Jackson, С. V. The spectrum of silicon hydride [Текст] / С. V. Jackson // Proc. Roy. Soc. - 1930. - Vol. 126A. - P. 373-393.
113 Jammu, K. S. Pressure broadening of the rotational Raman lines of some simple gases [Текст] / К. S. Jammu, G. E. St. John, H. L. Welsh // Canad. J. Phys. - 1966. -Vol. 44.-P. 797-814.
114 Jarrett, O. CARS temperature measurements in turbulent and supersonic facilities [Электронный ресурс] / О. Jarrett, R. R. Antcliff, M. W. Smith, A. D. Cutler, G. S. Diskin, G. B. Northam/ - NASA Langley Research Center. - 1992. Режим доступа: http://hapb-www.larc.nasa.gov/Public/Facilities/Dcsctf/Research/Cars/cars.html
115 Jeffries, J. В. Applied combustion diagnostics [Текст] / J.B.Jeffries, K. Kohse-Hoinghaus. - Taylor and Francis. - 2002.
116 Kataoka, H. Effects of laser linewidth on the coherent anti-Stokes Raman spectroscopy spectral profile [Текст] / H. Kataoka, S. Maeda, C. Hirose // Appl. Spectroscopy. - 1982. - Vol. 36, No. 5. - P. 565-569.
117 Khmel, S. Ya. Abnormal emissions of argon-monosilane free jet excited by electron beam plasma [Текст] / S. Ya. Khmel, S. Yu. Fedorov, R. G. Sharafutdinov // ICPIG XXIV : Proceedings and contributed papers XXIV Int. Conf. on the effect of Phenomena in Ionized Gases, July 11-16, 1999. - Warsaw : Poland, 1999 - Vol. 4. -P. 105-106.
118 Khmel, S. Ya. [Текст] / S. Ya. Khmel, R. G. Sharafutdinov, A. V. Skrinnikov // Abstracts of Invited Lectures and Contributed Papers of 13th ESCAMPIG. Poprad (Slovakia) 1996. - Vol. 20E. Pt B. - P. 425^126.
119 Klynning, L. The spectra of silicon hydride and silicon deuteride [Текст] / L. Klynning, B. Lindgren // Arkiv for Physics. - 1966. - Band 33. No. 6. - P. 73-91.
120 Klynning, L. On the A-type Doubling in the Ground State of SiH [Текст] / L. Klynning, B. Lindgren, U. Sassenberg // Physica Scripta. - 1979. - Vol. 20. -P. 617-619.
121 Koszykowski, M. L. Calculation of collisionally narrowed coherent anti-Stokes Raman spectroscopy spectra [Текст] / M. L. Koszykowski, R. L. Farrow, R. E. Palmer // Opt. Lett. - 1985. - Vol. 10, No. 10. - P. 478-480.
122 Kovacs, I. Rotational Structure in the Spectra of Diatomic Molecules [Текст] / I. Kovacs - London : Adam Hilger Ltd. - 1969.
123 Kroll, S. Is rotational CARS an alternative to vibrational CARS for thermometry? [Текст] / S. Kroll, P.-E. Bengtsson, M. Alden, D. Nilsson // Appl. Phys. B. -1990.-Vol. 51, No. l.-P. 25-30.
124 Landsberg, G. Eine neue Erscheinung bei der Lichtzerstreuung in Kristallen [Текст] / G. Landsberg, L. Mandelstam // Naturwiss. - 1928. - Vol. 16. - P. 557, 772.
125 Lapp, M. Flame temperatures from vibrational Raman scattering [Текст] : статья в книге / М. Lapp. - P. 107-145. (в кн. Laser Raman Gas Diagnostics / Ed. by M. Lapp and С. M. Penney. - NY : Plenum Press. - 1974. - p.)
126 Lapp, M. Laser Raman Gas Diagnostics [Текст] / Ed. by M.Lapp and
С. М. Penney. - NY : Plenum Press. - 1974. - p.
127 Lawitzki, A. Laser-induced fluorescence determination of flame temperatures in comparison with CARS measurements [Текст] / A. Lawitzki, I. Plath, W. Strieker, J. Bittner, U. Meier, K. Koshe-Hoinghaus // Applied Physics В - 1990. - Vol. В 50, No. 6.-P. 513-518.
128 Learner, R. С. M. [Текст] / R. С. M. Learner // Proc. Roy. Soc. - 1962. - Vol. A269.-P. 311.
129 Leung, К. M. Detailed kinetic modeling of CI - C3 alkane diffusion flame [Текст] / K.M.Leung, R. P. Lindstedt // Combust, and Flame. - 1995. - Vol.102, No. 2.-P. 129-160.
130 Lewis, J. W. L. [Текст] / J. W. L. Lewis, W. D. Williams // The Physics of Fluids. - 1976. - Vol. 19, No. 7. - P. 951-959.
131 Libby. Turbulent reacting flows [Текст] / Libby, Williams. - Springer-Verlag. - 1980.-p.
132 Long, D. A. Raman spectroscopy [Текст] / D. A. Long. - McGraw Hill: New York. - 1977.-p.
133 Long, D. A. The Raman effect: a unified treatment of the theory of Raman scattering by molecules [Текст] / D. A. Long. - John Wiley & Sons, Ltd : Chichester. -2002.-584 p.
134 Lucht, R. P. Laser-saturated fluorescence measurements of OH concentration in flames [Текст] / R. P. Lucht, D. W. Sweeney, N. M. Laurendeau // Combustion and Flame - 1983. - Vol. 50. - P. 189-205.
135 Lucht, R. P. Single-pulse, laser-saturated fluorescence measurements of OH in turbulent nonpremixed flames [Текст] / R. P. Lucht, D. W. Sweeney, N. M. Laurendeau, M. C. Drake, M. Lapp, R. W. Pitz // Opt. Lett. - 1984. - Vol. 9, No. 3.-P. 90-92.
136 Luque, J. LIFBASE: Database and Spectral Simulation Program (Version 1.6) [Электронный ресурс] / J. Luque and D. R. Crosley, SRI International Report MP 99009 (1999). - Режим доступа : http://www.sri.com/psd/lifbase
137 Luthe, J. С. Algorithms for calculating coherent anti-Stokes Raman spectra:
Application to several small molecules [Текст] / J. C. Luthe, E. J. Beiting, F. Y. Yueh // Comput. Phys. Comm. - 1986. - Vol. 42. - P. 73-92.
138 Lykov, A. V. Heat- and mass transfer in processes of evaporation [Текст] / A. V. Lykov // Journal of Engineering Physics. - 1962. - Vol. 5, No. 11. - P. 12-24.
139 Makarov, M. S. Numerical method for multicomponent diffusion with a posteriori evaluation of calculation accuracy on the basis of mass balance [Текст] / M. S. Makarov // Intern. J. Heat Mass Transfer. - 2009. - Vol. 52, No. 7/8. - P. 17691773.
140 Maker, P. D. [Текст] / P. D. Maker, R. W. Terhune // Phys. Rev. A. - 1965. -Vol. 137.-P. 801.
141 Melfi, S. H. Remote Raman scattering probes [Текст] / S. H. Melfi // Laser Raman Gas Diagnostics / Ed. by Lapp M. and Penney С. M.; NY : Plenum Press. -1974.-P. 231-247.
142 Mercier, X. Absolute CH concentration measurements by cavity ring-down spectroscopy in an atmospheric diffusion flame [Текст] / X. Mercier, P. Jamette, J. F. Pauwels, P. Desgroux // Chemical Physics Letters. - 1999. - Vol. 305. - P. 334342.
143 Motooka, Т. [Текст] / Т. Motooka, H.Abe, P. Fons // Appl. Phys. Lett. -1993. - Vol. 63, No. 25. - P. 3473-3475.
144 Mulliken, R. S. A-type doubling and electron configurations in diatomic molecules [Текст] / R. S. Mulliken, A. Christy // Physical Review. - 1931. - Vol. 38. -P. 87-119.
145 Mullins, С. В. [Текст] / С. В. Mullins, К. A. Pacheco, S.Banerjee // J. Appl. Phys. - 1997. - Vol. 82, No. 12. - P. 6281-6288.
146 Murphy, W. F. Gas Phase Raman Intensities: A Review of 'Pre-Laser' Data [Текст] / W. F. Murphy, W. Holzer, H. J. Bernstein // Applied Spectroscopy. - 1969. -Vol.23.-P.211.
147 Namazian, M. [Текст] / M. Namazian, L. Talbot, F. Robben, R. K. Cheng // XIX Symp. (Int.) on Combustion. The Comb. Inst. 1982. P. 487-493.
148 Nicholls, R. W. [Текст] / R. W. Nicholls // Proc. Roy. Soc. - 1956. - Vol.
А69.-Р. 741.
149 Palmer, R. E. The CARSFT computer code for calculating coherent anti-Stokes Raman spectra: user and programmer information [Текст] / R. E. Palmer // Sandia National Laboratories, Livermore, CA SAND89-8206. - 1989.
150 Pealat, M. Temperature measurements by single-shot dual-line CARS in low-pressure flows [Текст] / M. Pealat, M. Lefebvre // Appl. Phys. B. - 1991. - Vol. 53, No. 1. - P.23 - 29.
151 Penney, С. M. Raman Scattering Cross Sections [Текст] / С. M. Penney, L. M. Goldman, M. Lapp//Nature Physical Science. - 1972.-Vol. 235.-P. 110.
152 Penney, С. M. Absolute rotational Raman cross sections for N2, 02, and C02 [Текст] / С. M. Penney, R. L. St. Peters, M. Lapp // J. Opt. Soc. Amer. - 1974. - Vol. 64, No. 5.-P. 712-716.
153 Pitz, R. W. Single pulse vibrational Raman scattering by a broadband KrF excimer laser in a hydrogen-air flame [Текст] / R. W. Pitz, J. A. Wehrmeyer, J. N. Bowling, T.-S. Cheng // Applied Optics. - 1990. - Vol. 29, No. 15. - P. 23252332.
154 Placzek, G. Rayleigh-Streuung und Raman-Effect [Текст] : статья в книге / G. Placzek: - Vol. 6. - P. 205-374 (в кн. Handbuch der Radiologic / Edited by E. Marx Academische Verlag : Leipzig, - 1934.
155 Puri, Laser-indused fluorescence measurements of OH-concentrations in the oxidation region of laminar, hydrocarbon diffusion flames [Текст] / Puri, Moser, Santo-ro, Smyth // 24th Symp. (Intern.) on Combustion / The Combustion Institute, 1992. -P. 1015-1022.
156 Rabenstein, F. Two-dimensional temperature determination in the exhaust region of a laminar flat-flame burner with linear Raman scattering [Текст] / F. Rabenstein, A. Leipertz // Applied Optics. - 1997. - Vol. 36, No. 27. - P. 69896996.
157 Raman, С. V. A new type of secondary radiation [Текст] / C.V.Raman, K. S. Krishnan//Nature. - 1928,- Vol. 121.-P. 501.
158 Randall, R. W. [Текст] / R.W.Randall, B.J.Howard // J. Chem. Phys. -
1994. - Vol. 100, No. 10. - P. 7051-7060.
159 Rayleigh, [Текст] / Lord Rayleigh // Phil. Mag. - 1871. - Vol. 41. - P. 274,
447.
160 Regnier, P. R. Gas concentration measurement by coherent raman antistokes scattering [Текст] : статья в книге / P. R. Regnier, J.-P. E. Taran - P. 87-100 (в кн. [126]).
161 Rochester, G. D. [Текст] / G. D. Rochester // Z. Physik. - 1936. - Vol. 101. -P. 769.
162 Roh, W. B. Single-pulse coherent anti-Stokes Raman scattering [Текст] / W.B.Roh, P. W. Schreiber, J.-P. E. Taran // Applied Physics Letters. - 1976. -Vol. 29, No. 3. - P. 174-176.
163 Rosasco, G. J. Line interference effects in the vibrational Q-branch spectra of N2 and CO [Текст] / G. J. Rosasco, W. Lempert, W. S. Hurst, A. Fein // Chem. Phys. Lett. - 1983. - Vol. 97, No 4/5. - P. 435-440.
164 Salmon, J. T. Analysis of probe volume effects associated with laser-saturated fluorescence measurements [Текст] / J. T. Salmon, N. M. Laurendeau // Applied Optics. - 1985.-Vol. 24.-P. 1313-1321.
165 Schenk, M. Pure rotational coherent anti-Stokes Raman scattering: comparison of evaluation techniques for determining single-shot simultaneous temperature and relative 02-N2 concentration [Текст] / M. Schenk, A. Thumann, T. Seeger, A. Leipertz // Applied Optics. - 1998. - Vol. 37, No. 24. - P. 5659-5671.
166 Sharafutdinov, R. G. The effect of condensation on gas jet deposition of a-Si:H with electron-beam plasma activation [Текст] / R. G. Sharafutdinov, S. Yu. Fedo-rov, S. Ya. Khmel, A. V. Skrinnikov // Proc. of 14 Int. Symp. on Plasma Chemistry, August 2-6, 1999. - Prague : Czech Republic - Vol. 3. - P. 1297-1302.
167 Sharafutdinov, R. G. [Текст] / R. G. Sharafutdinov, A. V. Skrinnikov, A. V. Parakhnevich et al. // J. Appl. Phys. - 1996. - Vol. 79, No. 9. - P. 7274-7277.
168 Shaub, W. M. CARS spectral profiles for homonuclear diatomic molecules [Текст] / W. M. Shaub, S. Lemont, A. B. Harvey // Computer Physics Communications. - 1978. - Vol. 16.-P. 73.
169 Schenk, M. Simultaneous and time-resolved temperature and relative C02-N2 and 02-C02-N2 concentration measurements with pure rotational coherent anti-Stokes Raman scattering for pressures as great as 5 MPa [Текст] / M. Schenk, T. Seeger, A. Leipertz // Applied Optics. - 2005. - Vol. 44, No. 26. - P. 5582-5593.
170 Smekal А. [Текст] / A. Smekal // Naturwiss. - 1923. - Vol. 16. - P. 873.
171 Smith, J. R. Transient flow field temperature profile measurement using rotational Raman scattering [Текст] / J. R. Smith // Laser Raman Gas Diagnostics / Ed. by Lapp M. and Penney C.M.; NY:Plenum Press. - 1974. - P. 171-177.
172 Smith, W. H. Frank-Condon factors and absolute oscillator strengths for NH, SiH, S2 and SO* [Текст] / W. H. Smith, H. S. Liszt // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 1971.-Vol. 11.-P. 45-54.
173 Stamou, S. Simulation of the SiH () emission spectrum in a silane glow discharge and derivation of an improved set of molecular constants [Текст] / S. Stamou, D. Mataras, D. Rapakoulias // Chemical Physics. - 1997. - Vol. 218. - P. 57-69.
174 Stufflebeam, J. H. CARS diagnostics of solid propellant combustion at elevated pressure [Текст] / J. H. Stufflebeam, A. C. Eckbreth // Combust. Sc. Techno 1. -1989.-Vol. 66. - P.163-179.
175 Takubo, Y. Saturation behavior of laser-induced CH fluorescence in a propanair flame [Текст] / Y. Takubo, H. Yano, H. Matsuoka, M. Shimaza // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. - 1983. - Vol. 30. - P. 163 - 168.
176 Tedder, S. A. CARS temperature measurements in a combustion-heated supersonic jet [Текст] / S. A. Tedder, P. M. Danehy, G. Magnotti, A. D. Cutler // Proc. of 47th AIAA Aerospace Sciences Meeting, Orlando, Florida, 2009, (AIAA-2009-524).
177 Thumann, A. Simultaneous temperature and relative nitrogen-oxygen concentration measurements in air with pure rotational coherent anti-Stokes Raman scattering for temperatures to as high as 2050 К [Текст] / A. Thumann, M. Schenk, J. Jonuscheit, T. Seeger, A. Leipertz // Applied Optics. - 1997. - Vol. 36, No. 15. -P. 3500-3505.
178 Watson, H. E. [Текст] / H. E. Watson, K. L. Ramaswamy // Proc. Of Royal Society of London. Ser. A. - 1936. - Vol. 156, No. A887. - P. 144-157.
179 Wehrmeyer, J. A. Influence of Strain Rate and Fuel Dilution on Laminar Nonpremixed Hydrogen-Air Flame Structure: An Experimental Investigation [Текст] / J. A. Wehrmeyer, S. Yeralan, K. S. Tecu // Combustion and Flame. - 1996. - Vol. 107. -P. 125-140.
180 Woodbury, E. J. [Текст] / E. J. Woodbury, W. K. Ng // Proc. IRE. - 1962. -Vol. 50.-P. 2367.
181 Yuratich M. A. Effects of laser linewidth on coherent antiStokes Raman spectroscopy [Текст] / M. A. Yuratich // Molecular Physics. - 1979. - Vol. 38. - P. 625655.
182 Zheltikov, A. M. Non-linear Raman spectroscopy 75 years after the Nobel Prize for the discovery of Raman scattering and 40 years after the first CARS experiments [Текст] / A. M. Zheltikov, P. Radi // Journal of Raman Spectroscopy. - 2005. -Vol. 36.-P. 92-94.
183 Zheng, J.-B. Experimental comparison of broadband rotational coherent antiStokes Raman scattering (CARS) and broadband vibrational CARS in a flame [Текст] / J.-B. Zheng, J. B. Snow, D. V. Murphy, A. Leipertz, R. K. Chang // Optics Letters. -1984. - Vol. 9, No. 8. - P. 41-343.
184 Shuler, K.E. [Текст] / К. E. Shuler // J. Chem. Phys. - 1950. - Vol. 18. -P. 1221.
185 Street, R. А. [Текст] / R. A. Street // Phys. Stat. Sol. A. - 1998. - Vol. 166, No. 2.-P. 695-705.
186 Льюис, Б. Горение, пламя и взрывы в газах [Текст] : пер. с англ. / Б. Льюис, Г. Эльбе. - М. : Мир. - 1968. - 592 с.
187 Sung, С. J. Structural Response of Counter flow Diffusion Flames to Strain Rate Variations [Текст] / С. J. Sung, J. B. Liu, С. K. Law // Combustion and Flame. -1995.-Vol. 102.-P. 481-492.
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.