Деградационно-диффузионный каскад быстрых частиц в оптически активных средах тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.08, доктор физико-математических наук Никеров, Виктор Алексеевич
- Специальность ВАК РФ01.04.08
- Количество страниц 179
Оглавление диссертации доктор физико-математических наук Никеров, Виктор Алексеевич
ВВЕДЕНИЕ.
1 .ТЕОРИЯ ДЕГРАДАЦИОННОГО СПЕКТР.
1.1 .ДЕГРАДАЦИОННЫЙ СПЕКТР КАК ПОТОК ЧАСТИЦ В ПРОСТРАНСТВЕ ЭНЕРГИЙ.
1.2.ДЕГРАДАЦИОННЫЙ СПЕКТР И ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ЭНЕРГИИ.
1.3.ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕГРАДАЦИОННОГО
СПЕКТРА.
1.4.АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕГРАДАЦИОННОГО СПЕКТРА.
2.ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЗАДАЧА ТОРМОЖЕНИЯ БЫСТРЫХ ЧАСТИЦ.
2.1.ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОРМОЖЕНИЯ.
2.2.ТОРМОЖЕНИЕ БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ.».
2.3.РАСЧЁТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ НЕРЕЛЯТИВИСТСКИХ
ЭЛЕКТРОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ТЕОРИИ БЕТЕ.
3.КАСКАДНЫЕ ПРОЦЕССЫ.
3.1.РАЗВИТИЕ ИОНИЗАЦИОННОГО КАСКАДА.
3.2.МЕТОД ДЕГРАДАЦИОННОГО КАСКАДА.
З.З.ОСОБЕННОСТИ КАСКАДНЫХ ПРОЦЕССОВ В
КОН ДЕ НС И РОВАН Н ЫХ СРЕДАХ.
ЗАСТЕЛЕННЫЕ И ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ.
4. НЕ КОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОГЕРЕНТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.
4.1 ДЕГРАДАЦИОННЫЙ КАСКАД ПОСТУПАТЕЛЬНО НЕРАВНОВЕСНЫХ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ В ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СМЕСЯХ ВОДОРОДА С ГАЛОГЕНАМИ
4.2.МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ ФТОРВОДОРОДНОГО ЛАЗЕРА С УЧЁТОМ ДЕГРАДАЦИОННОГО КАСКАДА ПОСТУПАТЕЛЬНО НЕРАВНОВЕСНЫХ ЧАСТИЦ.
4.3.СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОГЕРЕНТНООПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
ВЫВОДЫ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика плазмы», 01.04.08 шифр ВАК
Ускорение электронов, излучение жёстких фотонов и рождение электрон-позитронных пар в сильных плазменных и лазерных полях2012 год, кандидат физико-математических наук Неруш, Евгений Николаевич
Ланджевеновский подход к теории прохождения быстрых заряженных частиц через кристаллы1999 год, доктор физико-математических наук Кощеев, Владимир Петрович
Экспериментальные методы физики неравновесных процессов в твердых телах2005 год, доктор физико-математических наук Степанов, Владимир Александрович
Радиационная кинетика и нелокальный перенос энергии в высокотемпературной плазме2009 год, доктор физико-математических наук Кукушкин, Александр Борисович
Численное исследование широких атмосферных ливней космических лучей сверхвысоких энергий2005 год, доктор физико-математических наук Иванов, Анатолий Александрович
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Деградационно-диффузионный каскад быстрых частиц в оптически активных средах»
Актуальность проблемы
Традиционные методы физической кинетики предназначены, как правило, для решения задач, характеризующихся не слишком сильными отклонениями функции распределения частиц по энергии от равновесия. При этом функции распределения частиц по энергии имеют обычно экспоненциальный вид и очень похожи на функции распределения, используемые при анализе случайных процессов в теории вероятностей. Однако, если процессы не совсем случайны, то распределение частиц по энергии может оказаться не экспоненциальным, а, например, степенным.
В последнее время все большее научное и практическое значение приобретают процессы, связанные с распространением высокоэнергетических частиц и излучений в среде и характеризующиеся весьма высокой степенью неравновесности. Такие процессы, называемые обычно деградационными или термализационными, имеют ряд специфических особенностей, определяемых, в частности, степенным видом зависимости деградационной функции распределения от энергии. Они характерны для задач из области физики и химии плазмы, химии высоких энергий, физики и химии лазерных систем, молекулярной и атомной физики, астрофизики, экологической и медицинской физики, а также для многих задач из области физики твёрдого тела и микроэлектроники.
Существенно, что при решении практических деградационных задач наряду с экспериментом важную роль играют как детальные и точные теоретические решения конкретных уравнений, так и достаточно всеобъемлющие компьютерные эксперименты, основанные на использовании набора этих решений.
Цель работы и постановка задачи
В данной работе для расчёта и оптимизации пространственно-энергетических распределений быстрых частиц в процессе торможения средой предложена деградационно-диффузионная модель - комплексный подход, включающий совместное рассмотрение энергетических и пространственных распределений частиц, а также размножение и исчезновение этих частиц. В основе этой модели лежат совместные приближённые и точные решения уравнения деградационного спектра, наиболее полно учитывающего каскадность процессов, и уравнения диффузии, дающего статистические пространственные распределения. Существенно, что в подход хорошо вписывается рассмотрение стационарных и нестационарных процессов, а также учёт самых разнообразных граничных и начальных условий. Подход включает также предельный переход от диффузионного распространения быстрых частиц к прямолинейному распространению и позволяет учесть своеобразие даже таких процессов, как эффект каналирования. Достоинством деградационно-диффузионной модели каскадного распространения быстрых частиц является возможность как простых качественных, так и детальных количественных интерпретаций. Это позволяет использовать эту модель для оптимизации и сравнения параметров при решении широкого круга проблем.
Основные поставленные в работе задачи были следующие: - создать теоретическую модель, дающую и обобщающую, как количественное, так и качественное описание торможения быстрых электронов и других быстрых частиц в различных газовых средах и в низкотемпературной плазме;
- исследовать применимость этой модели к описанию торможения быстрых электронов и других быстрых частиц в конденсированных средах;
- создать теоретическую модель, дающую и обобщающую, как количественное, так и качественное описание каскада физических и химических процессов, инициируемых потоками быстрых частиц в различных средах;
- исследовать с целью оптимизации особенности инициирования и распространения когерентного излучения в различных средах.
Научная новизна
Описываемые в диссертации работы были первыми, в которых: 1 .Сформулирован метод деградационного каскада, удобно и эффективно описывающий поток быстрых частиц в пространстве энергий в различных газовых средах и в низкотемпературной плазме.
2.Получены точные и приближённые решения уравнения деградационного спектра для наиболее характерных задач торможения быстрых частиц.
3.Получены обобщённые решения пространственной задачи торможения быстрых частиц, учитывающие, как предельные случаи диффузионного и прямолинейного распространения, так и сшивку этих случаев.
4.Созданы детальные и упрощённые модели каскада распространения быстрых частиц, учитывающие, как размножение, так и исчезновение частиц в процессе развития каскада.
5.Развита модель деградационно-диффузионного каскада быстрых электронов и атомов в конденсированных средах, позволившая оптимизировать систему, предназначенную для генерации когерентного гамма-излучения.
6.Создана деградационно-диффузионная компьютерная модель для описания кинетики излучения химических галогеноводородных лазеров, инициируемых релятивистскими электронными пучками.
7.Разработаны экспериментальные установки и удовлетворительно описывающие их модели - для обработки и сравнения когерентно-оптических сигналов на базе магнитооптических управляемых транспарантов, которые предназначены для анализа и оптимизации параметров когерентно-оптического излучения, а также имеют самостоятельное применение для оптической обработки информации.
Практическая ценность
Полученные в диссертационной работе результаты использованы при конструировании и для оптимизации химических и твердотельных лазеров. Они могут быть использованы при конструировании и оптимизации установок для плазмохимической очистки выбросов промышленных предприятий, а также в электронной индустрии.
Апробация работы
Результаты диссертационной работы докладывались на X Международной конференции по электронным и атомным столкновениям (Париж, Франция 1977), Ш Международном симпозиуме по химическим и газодинамическим лазерам (Марсель, Франция 1980), 1 Международном совещании «Радиационная физика твёрдого тела» (Сочи 1989), 2 Международном симпозиуме по магнитооптике (Харьков 1992), 1 и П Всероссийских конференциях «Нейрокомпьютеры и их применение» (Москва 1995, 1996), 8 Межнациональном совещании «Радиационная физика твёрдого тела» (Севастополь 1998), а также на ряде других конференций, совещаний и семинаров.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 29 печатных работ, в том числе 2 монографии, 3 учебных пособия, рекомендованных для использования в учебном процессе студентами высших учебных заведений, получено 2 авторских свидетельства и 1 патент.
Структура и объём работы
Диссертация состоит из введения, 4 глав и выводов, изложена на 179 страницах машинописного текста и содержит 30 рисунков. Список цитируемой литературы включает 88 наименований.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика плазмы», 01.04.08 шифр ВАК
Люминесцентные характеристики плазмы, образующейся при распылении металлов Cd и Zn высокоэнергетичными частицами2010 год, кандидат физико-математических наук Лю Тао
Резонансное лазерное управление характеристиками газа и низкотемпературной плазмы1984 год, доктор физико-математических наук Шапарев, Николай Якимович
Экспериментальные исследования кулоновского торможения ионов в холодном и ионизованном веществе2005 год, доктор физико-математических наук Голубев, Александр Александрович
Моделирование физических процессов и методы расчета газоразрядных лазеров на атомарных, ионных и молекулярных переходах2004 год, доктор физико-математических наук Мольков, Сергей Иванович
Передача энергии электронам в треках осколков деления ядер1997 год, доктор физико-математических наук Рыков, Владимир Александрович
Заключение диссертации по теме «Физика плазмы», Никеров, Виктор Алексеевич
выводы
1.Дана оригинальная формулировка уравнения деградационного спектра, более общая и эффективная по сравнению с предыдущими аналогами и предназначенная для описания потоков быстрых частиц в пространстве энергий в различных газовых средах и в низкотемпературной плазме.
2.Сформулирован метод деградационого каскада, удобно описывающие сильно неравновесные процессы, сопровождающие деградацию энергии быстрых, в том числе релятивистских частиц.
3.Получены точные и приближённые решения уравнения деградационного спектра для наиболее характерных задач торможения быстрых электронов и атомов. Показано, что типичные асимптотики деградационного спектра и функции распределения по энергии имеют, как правило, не привычный экспоненциальный, а степенной характер убывания.
4.Получены обобщённые решения пространственной задачи торможения быстрых частиц, учитывающие, как предельные случаи диффузионного и прямолинейного распространения, так и сшивку этих случаев. При этом для торможения электронов рассмотрены, как релятивистский, так и нерелятивистский случаи. Для торможения атомов отдачи учтён эффект каналирования.
5.Созданы детальные и упрощённые модели каскада распространения быстрых частиц, учитывающие, как размножение (например, в результате ионизации электронным ударом или выбивания атомом аналогичного атома из кристаллической решётки), так и исчезновение (например, в результате вступления быстрой частицы в химическую реакцию) частиц в процессе развития каскада.
6.Развита модель деградационно-диффузионного каскада быстрых электронов и атомов в конденсированных средах. Модель использована для оптимизации системы, предназначенной для генерации когерентного гамма-излучения.
7.Создана компьютерная модель для описания кинетики излучения химических галогеноводородных лазеров, инициируемых релятивистскими электронными пучками. Эта модель позволила оптимизировать конструкцию экспериментальной установки и химический состав рабочей смеси.
8.Для описания цепных разветвлённых реакций галогенов с водородом создана оригинальная модель термализационного каскада, позволившая количественно показать, что поступательная неравновесность продуктов реакций в оптимальных химических смесях позволяет резко ускорить протекание реакций цепи и усилить её разветвление.
9.Разработаны установки для обработки и сравнения когерентнооптических сигналов на базе магнитооптических управляемых транспарантов. Такие установки не только позволили анализировать и оптимизировать параметры когерентнооптического излучения, но и имеют самостоятельное применение для оптической обработки информации.
Список литературы диссертационного исследования доктор физико-математических наук Никеров, Виктор Алексеевич, 1999 год
1. U.Fano. Degradation and range straggling of high-energy radiations// Phys.Rev. 1953. V.92. №2. P.328-349.
2. L.V.Spencer, U.Fano. Energy spectrum resulting from electron slowing down.// Phys.Rev. 1954. V.93. №6. P.l 172-1181.
3. M.Grysinski. Two-particle collisions// Phys.Rev.A. 1965. V.138. №2A. P.305-358.
4. A.E.S.Green, C.A.Barth. Calculations of ultraviolet molecular nitrogen emissions from the aurora// J.Geophys.Res. 1965. V.70. №5. P.1083-1092.
5. L.Vriens. Binary-encounter electron-atom collision theory// Phys.Rev.A. 1966. V.141. №1. P.88-92.
6. A.E.S.Green, S.K.Dutta. Semi-empirical cross sections for electron impacts//J.Geophys.Res. 1967. Y.12. №15. P.3933-3942.
7. R.S.Stolarsky, A.E.S.Green. Calculations of auroral intensities from electron impact// J.Geophys.Res. 1967. V.72. №15. P.3967-3974.
8. A.E.S.Green, C.A.Barth. Calculations of of the photoelectron exitation of the dayglow//. J.Geophys.Res. 1967. V.72. №15. P.3975-3986.
9. Г.Д.Алхазов. Ионизационный каскад нерелятивистских электронов в гелии// Журнал технической физики. 1971. Т.41. №12. С.2513-2523.
10. M.Inokuti. Inelastic collisions of fast charged particles with atoms and molecules. The Bethe theory revised// Rev.Mod.Phys. 1971. V.43. №3. P.297-347.
11. И.А.Ф.Аккерман, Ю.М.Никитушев, В.А.Ботвин. Решение методом Монте-Карло задач переноса быстрых электронов в веществе. Алма-Ата: Наука. 1972.1.S
12. M.Inokuti. Ionization yields in gases under electron irradiation// Radiation Res. 1975. V.64. P.6-22.
13. M.Grysinski. Collisions between systems of coulomb particles// J. Chem. Phys. 1975. V.62. №7. P.2610-2636.
14. М.Э.Д.Лозанский, О.Б.Фирсов. Теория искры. М.: Атомиздат. 1975. 272с.
15. D.R.Suhre, J.T.Verdeyen. Energy distribution of electrons in electron-beam-produced nitrogen plasmas// J.Appl.Phys. 1976. V.47. №10. P.4484-4488.
16. H.A.Bethe, J.H Jacob. Diffusion of fast electrons in the presence of an electric field// Phys.Rev.A. 1977. V.16. №5. P.1952-1963.
17. В.А.Никеров, Г.В.Шолин. Торможение быстрых электронов в гелии и молекулярном водороде в приближении деградационного каскада// Физика плазмы. 1978. Т.4. № 6. С. 1265-1270.
18. В.А.Никеров, Г.В.Шолин. Торможение быстрых электронов средой в приближении деградационного каскада. М.: Препринт ИАЭ-2985. 1978. 20с.
19. А.А.Иванов, Т.К.Соболева. Неравновесная плазмохимия. М.: Атомиздат. 1978. 264с.
20. A.R.P. Rau, M.Inokuti, D.A.Douthat. Variational treatment of electron degradation and yields of initial molecular species// Phys.Rev.A. 1978. V.18. №3. P.971-988.
21. D.A.Douthat. Energy deposition and electron energy degradation in molecular hydrogen// J.Phys. B: Atom.Molec.Phys. 1979. V.12. №4. P.663-677.
22. К.Лейман. Взаимодействие излучения с твёрдым телом и образование элементарных дефектов. М.: Атомиздат. 1979. 296с.С
23. В.А.Никеров, Г.В.Шолин, В.Д.Русанов. О роли термически неравновесных атомов и молекул в цепной разветвленной реакции водорода со фтором// Доклады АН СССР. 1979. Т. 248. № 3. С.610-613.
24. В.А.Никеров, Г.В.Шолин, В.Д.Русанов. О роли термически неравновесных атомов и молекул в цепной разветвленной реакции водорода с галогенами. М.: Препринт ИАЭ-3211. 1979. 20с.
25. Е.А.Окс, В.Д.Русанов, Г.В.Шолин. Расчёт плазмохимического действия релятивистского электронного пучка в молекулярном азоте методом деградационного спектра// Физика плазмы. 1979. Т. 5. №1. С.211-217.
26. В.А.Никеров, В.Д.Русанов, А.Д.Сидоренко, Г.В.Шолин. Влияние поступательной неравновесности частиц на кинетику излучения термоядерного НБ лазера// ВАНТ. Серия "Термоядный синтез". 1980. Вып. 1 (5). С.115-117.
27. V.A.Nikerov, G.V.Sholin, V.D.Rusanov. The role of the translational nonequilibrium of reacting particles in the HF laser kinetics// J. de Physique. 1980. T.41. № 11. C9-305-307.
28. С.Г.Арутюнян, О.В.Богданкевич, Ю.Ф.Бондарь, С.И.Заворотный, АЛТ.Ипатов, Г.П.Мхеидзе, А.А.Овчинников, А.А.Рухадзе. Транспортировка интенсивного электронного пучка в нейтральных газах// Квантовая электроника. 1982. Т.9. №2. С.234-247.
29. Б.М.Смирнов. Модель твёрдой сферы в физике плазмы и газа// Успехи физических наук. 1982. Т.138. №3. С.517-533.
30. Д.К.Бронников, Г.Л.Недосеев, В.А.Никеров, В.Д.Русанов,
31. A.М.Спектор, В. JI.Ширяевский, Г.В.Шолин. Торможение релятивистского электронного пучка в плотном газе// Письма в ЖТФ. 1982. Т.8. Вып. 19. С.1176-1179.
32. Р.Ф.Бойкова, Е.А.Соловьёв, М.С.Юрьев. Энергетическая цена образования электронно-ионной пары в условиях электроионизационного разряда// Журн.техн.физ. 1983. Т.53. №3. С.469-473.
33. В.Д.Русанов, А.А.Фридман. Физика химически активной плазмы. М.: Наука. 1984. 416с.
34. Т.М.Григорьева, А.А.Левицкий, С.О.Мачерет, Л.С.Полак,
35. B.Д.Русанов, А.А.Фридман. Роль термически неравновесных атомов в плазмохимическом синтезе окислов азотаII Химия высоких энергий. 1984. Т.18. №4. С.336-341.
36. В.А.Никеров, Г.В.Шолин. Кинетика деградационных процессов. М.: Энергоатомиздат. 1985. 136с.
37. A.C. 1351427 СССР. Электронный резист/ В.Н.Абрамов, В.А.Никеров, Е.Д.Пожидаев, В.С.Саенко, А.А.Чиненов. Приоритет от 2.01.1986.
38. Е.А.Абрамян. Промышленные ускорители электронов. М.: Энергоатомиздат. 1986. 248с.
39. A.C. 1491277 СССР. Криоэлектронное устройство/ А.А.Балахонский, В.А.Никеров. Приоритет от 19.11.1987.
40. В.А.Никеров. Применения частиц и излучений высокой энергии. М.: Высшая школа. 1988. 152с.
41. В.А.Никеров. Электронные пучки за работой. М.: Энергоатомиздат. 1988. 128с.
42. A.A.Balakhonsky, A.Y.Chervonenkis, N.F.Kubrakov, V.A.Nikerov. Features of matrix coherent optical image processing// Proc. SPIE 1295. 1990. P.109-117.
43. A.A.Balakhonsky, A.Y.Chervonenkis, N.F.Kubrakov, V.A.Nikerov. Multichannel magnetooptic crossbar switch for precise addressing// Proc. SPIE 1291. 1990. P.165-174.
44. А.А.Балахонский, Н.Н.Кирюхин, В.А.Никеров, Ю.А.Полякова, А.Я.Червоненкис Магнитооптические управляемые транспаранты в составе когерентно-оптического спектроанализатора// Журн. техн. физ. 1990. Т.60. № 12. С.94-100.
45. В.А.Никеров, А.Я.Червоненкис. Магнитооптические устройства обработки информации. М.: Знание. 1990. 60с.
46. В.В.Рандошкин, А.Я.Червоненкис. Прикладная магнитооптика. М.: Энергоатомиздат. 1990. 320с.
47. Н.М.Кузнецов, В.Н.Сошников. Аналитические дополнения к численным методам расчёта кинетики неупругих процессов при торможении высокоэнергетических элементов в газах// Химическая физика. 1990. Т. 10. №1. С.3-8.
48. А.А.Балахонский, Н.Н.Кирюхин, Ю.А.Полякова, В.А.Никеров, А.Я.Червоненкис. Магнитооптические управляемые транспаранты в волоконно-оптических коммутаторах// Микроэлектроника. 1991. Т.20. № 3, С.304-311.
49. V.A.Nikerov, J.A.Polyakova, A.Y.Chervonenkis. Double MOSLM neural-like coherent optical processor for distorted images recognition// Proc. SPIE 1614. 1992. P.210-215.
50. A.Y.Chervonenkis, N.N.Kiryukhin, V.A.Nikerov. High-speed coherent optical correlator based on two MOSLMs// Proc. SPIE 1614. 1992. P.206-209.
51. V.A.Nikerov, N.N.Kiryukhin, J.A.Polyakova, A.Y.Chervonenkis, A.A.Ayrapetov. Spatial filtering on the base of two magnetooptical SLMs// Advances in Magneto-Optics 2. 1992. V.18. № SI. p.449-452.
52. В .П.Коновалов. Деградационный спектр электронов в углекислом газе// Физика плазмы. 1992. Т.18. № 11. С.1461-1467.
53. Патент РФ 2045092 CI G06 Е1/00. Оптическое нейроподобное вычислительное устройство/ А.А.Айрапетов, В.А.Никеров,
54. B.В.Рандошкин, А.Я.Червоненкис. Приоритет от 25.02.92. Зарег. 27.09.95.
55. М.А.Деминский, Б.В.Потапкин, В.Д.Русанов, А.А.Фридман. Нелинейные эффекты в теории деградационного каскада при торможении сильноточных пучков в плотных газах. М.: Препринт ИАЭ-5631/12. 1993.20с.
56. В.Д.Русанов, А.С.Петрусев, Б.В.Потапкин, А.А.Фридман, А.Черниховский, Ж.Шапель. О возможности поддержания сильно неравновесной плазмы в дуговых разрядах атмосферного давления// Доклады РАН. 1993. Т.332. № 3. С.306-308.
57. В .П.Коновалов. Деградационный спектр электронов в азоте, кислороде и воздухе// Журн.техн.физ. 1993. Т.63. №3. С.23-33.
58. В.И.Бойко, Е.А.Горбачёв. Потери энергии и рассеяние быстрых электронов в плотной плазме// Известия ВУЗов. Физика. 1993. №9.1. C.112-116.
59. М.А.Деминский, Б.В.Потапкин, В.Д.Русанов, А.А.Фридман. Нелинейная теория деградационного каскада при торможении сильноточных пучков в плотных газах// Доклады РАН. 1994. Т.334. №1. С.50-53.
60. А.К.Пикаев. 1У Международная конференция по радиационному отверждению// Химия высоких энергий. 1994. Т.28. №4.С.380-384.
61. В.А.Рябов. Эффект каналирования. М.: Энергоатомиздат. 1994. 240с.
62. Б.А.Демидов, М.В.Ивкин, И.А.Ивонин, В.А.Петров. Исследование поведения полимерных материалов с помощью релятивистского электронного пучка в условиях быстрого объёмного энерговыделения// Журнал технической физики. 1995. Т.65. №9. С.56-64.
63. А.И.Ахиезер, Н.Ф.Шульга, В.И.Трутень, А.А.Гриненко,
64. B.В.Сыщенко. Динамика заряженных частиц высоких энергий в прямых и изогнутых кристаллах// Успехи физических наук. 1995. Т.165. №10. С.1165-1192.
65. В.В.Вальчук, Н.Б.Волков, А.П.Яловец. Энергетические потери быстрых электронов в пучковой плазме// Физика плазмы. 1995. Т.21. №2. С.167-172.
66. А.К.Пикаев. Применение методов химии высоких энергий для очистки воды и воздуха// Химия высоких энергий. 1995. Т.29. №1.1. C.74-80.
67. В.А.Аболенцев, С.В.Коробцев, Д.Д.Медведев, Б.В.Потапкин,
68. С.А.Лосев, А.Л.Сергиевская, В.Д.Русанов, А.А.Фридман, С.О.Мачерет. Фактор неравновесности в двухтемпературной кинетике диссоциации за фронтом ударной волны// Доклады РАН. 1996. Т.346. №2. С.192-196.
69. В.И.Тупиков, Э.Р.Клиншпонт, В.К.Милинчук. Проблемы стойкости полимерных материалов в условиях космического пространства// Химия высоких энергий. 1996. Т.ЗО. № 1. С.49-57.
70. А.М.Митерев. Энергетические потери и линейные пробеги электронов в аморфных средах// Химия высоких энергий. 1996. Т.ЗО. №2. С.98-100.75 .В .Г.Аверин, Б.В.Потапкин, В.Д.Русанов, А.А.Фридман,
71. B.Л.Ширяевский. Диссоциация молекул сероводорода в импульсном электрическом разряде// Химия высоких энергий. 1996. Т.ЗО. № 2.1. C.138-140.
72. А.М.Митерев. Энергетические потери и пробеги тяжёлых ионов в аморфных средах// Химия высоких энергий. 1996. Т.ЗО. № 6. С.414-417.
73. В .Г. Аверин, Б.В.Потапкин, В.Д.Русанов, А.А.Фридман,
74. B.Л.Ширяевский. Диссоциация молекул сероуглерода в импульсном электрическом разряде// Химия высоких энергий. 1996. Т.ЗО. № 6.1. C.478-479.
75. И.В.Александров, В.Л.Бычков, М.Н.Васильев. Исследование воздействия электронно-пучковой плазмы на целлюлозные материалы// Химия высоких энергий. 1997. Т.31. № 1. С.48-53.
76. В.А.Никеров, А.С.Черкасов. Оптическая обработка информации. М.: МГИЭМ. 1997. 42с.
77. Б .А.Трубников. Космические лучи и гамма-всплески// Успехи физических наук. 1977. Т.167. №3. С.345-352.
78. Г.В.Денисов, Д.Л.Кузнецов, Ю.Н.Новоселов. Разложение сероуглерода под действием микросекундного пучка электронов// Химия высоких энергий. 1997. Т.31. №6. С.471-472.
79. А.М.Митерев. Расчёт характеристик треков тяжёлых ионов в аморфных средах// Химия высоких энергий. 1997. Т.31. №3. С.197-202.
80. В.А.Никеров, Е.Д.Пожидаев. Транспортировка пучков заряженных частиц через различные среды. М.: МГИЭМ. 1997. 68с.
81. С.В.Карягин, В.А.Никеров. Деградационно-диффузионная модель каскадного распространения атомов отдачи вблизи поверхности// Химическая физика. 1997. Т. 16. № 8. С.99-104.
82. С.В.Карягин, В.А.Никеров, А.С.Черкасов. Деградационно-диффузионная модель каскадного распространения атомов отдачи в оптически активных средах: Тезисы докл./ 8 Межнациональноесовещание «Радиационная физика твёрдого тела». Севастополь. 1998. С.521-522.
83. К.Н.Ульянов, А.А.Филиппов. Физические и математические модели плазменного катода с сеточной стабилизацией плазменной границы// Теплофизика высоких температур. 1998. Т.36. №1. С.25-32.
84. М.В.Кузелев, А.А.Рухадзе. Оптимальные эффективности и спектры излучения черенковских плазменных СВЧ-усилителей на сильноточных РЭП// Физика плазмы. 1998. Т.24. №6. С.530-533.
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.