Экспериментальный анализ увеличения времени жизни сильноионизованного газа введением полидисперсного аэрозоля тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.14, доктор физико-математических наук Фуров, Леонид Викторович
- Специальность ВАК РФ01.04.14
- Количество страниц 264
Оглавление диссертации доктор физико-математических наук Фуров, Леонид Викторович
1. Анализ работ по получению и исследованию ионизованного газа в различных средах. §
2. О механизмах аккумуляции энергии. §
3. Генераторы накопители энергии
Глава II МЕТОДИКА И АППАРАТУРА низкотемпературной плазмы и импульсные ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1. Комплекс устройств для получения автономных долгоживущих плазменных образований в свободной атмосфере. плазменных Устройства электропитания
1.2. Устройства коммутации комплекса
1.3. Генераторы электрических импульсов
1.4. Генераторы автономных долгоживущих образований (плазменные пушки)
1.5. Аппаратура проведения измерений и оценка их погрешности
Глава III РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОЛУЧЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ДОЛГОЖИВУЩИХ ПЛАЗМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В СВОБОДНОЙ АТМОСФЕРЕ
2.1. Определение статистических закономерностей, влияющих на процессы самоорганизации долгоживуших плазменных образований
2.2. Энергетические характеристики разряда при формировании долгоживуших плазменных образований
2.3. Влияние энергетических характеристик на время жизни долгоживуших плазменных образований
2.4. Методика получения автономных долгоживущих плазменных образований в свободной атмосфере
Глава IV О ВОЗМОЖНОСТИ АККУМУЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ В ОБЪЁМЕ ДОЛГОЖИВУЩЕГО ПЛАЗМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Определение длительности излучения частиц конденсированной дисперсной фазы
3.2. Рефракционный механизм аккумуляции электромагнитной энергии в объёме автономного долгоживущего плазменного образования
3.3. Определение диапазона длин волн, для которых возможна рефракция световых лучей в объёме долгоживущего плазменного образования
3.4. накопления Экспериментальные электромагнитной результаты, энергии в подтверждающие объёме факт долгоживущего плазменного образования
3.5. Рефракция на границе: долгоживущее плазменное образование атмосфера
Глава V АНАЛИЗ ИЗЛУЧЕНИЯ АВТОНОМНОГО ДОЛГОЖИВУЩЕГО ПЛАЗМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Регистрация излучения автономного долгоживущего внутренней структуры автономного плазменного образования
4.2. Исследование долгоживущего плазменного образования
4.3. Определение формы излучающей поверхности автономного долгоживущего плазменного образования
4.4. Воздействие теплового излучения долгоживущего плазменного образования на поверхность
4.5. Генерация электромагнитного излучения автономного долгоживущего плазменного образования
4.6. Автономные долгоживущие плазменные образования и среднестатистическая шаровая молния. Результаты и выводы. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Теплофизика и теоретическая теплотехника», 01.04.14 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
Физико-химические процессы в плазме наносекундных СВЧ разрядов2007 год, доктор физико-математических наук Иванов, Олег Андреевич
Пылевая плазма с внешним источником ионизации газа при повышенных давлениях2007 год, доктор физико-математических наук Филиппов, Анатолий Васильевич
Диагностика плазмы солнечной короны по наблюдаемому радиоизлучению1999 год, доктор физико-математических наук Злотник, Елена Яковлевна
Генерация квазистатических и низкочастотных электромагнитных полей в плазме интенсивным лазерным излучением2008 год, доктор физико-математических наук Фролов, Александр Анатольевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экспериментальный анализ увеличения времени жизни сильноионизованного газа введением полидисперсного аэрозоля»
Специальность 01.04.14. - «Теплофизика и теоретическая теплотехника»
ДИССЕРТАЦИЯ на соискание учёной степени доктора физико-математических наук
Владимир - Ярославль 2006
ОГЛАВЛЕ НИ Е стр.
Введение 5
§1.1. Анализ работ по получению и исследованию ионизованного газа в различных средах. 19
§ 1.2. О механизмах аккумуляции энергии. 36
§1.3. Генераторы низкотемпературной плазмы и импульсные накопители энергии. 41
Похожие диссертационные работы по специальности «Теплофизика и теоретическая теплотехника», 01.04.14 шифр ВАК
Теоретические основы гибридной лазерно-дуговой обработки материалов2012 год, кандидат технических наук Земляков, Евгений Вячеславович
Экспериментальное исследование газового разряда в квазиоптических пучках электромагнитных волн2007 год, доктор физико-математических наук Зорин, Владимир Гурьевич
Динамика микрочастиц в плазменно-пылевых ловушках2011 год, кандидат физико-математических наук Рябинкин, Алексей Николаевич
Струйный высокочастотный емкостный разряд в технологических процессах1998 год, кандидат технических наук Шаехов, Марс Фаритович
Дифракция электромагнитных волн в неоднородных нелинейных средах1997 год, доктор физико-математических наук Смирнов, Александр Ильич
Заключение диссертации по теме «Теплофизика и теоретическая теплотехника», Фуров, Леонид Викторович
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Результаты, представленные в настоящей работе, носят поисковый характер, связанный с созданием в свободной атмосфере (естественного) аккумулятора энергии в форме автономного долгоживущего плазменного образования. Работа является экспериментальной. В результате многочисленных модельных и натурных экспериментов была отработана методика формирования автономного плазменного образования с временем жизни до 2 с. Это время намного превышает характерное время рекомбинации носителей зарядов. Обработка результатов экспериментов позволяет сделать следующие выводы:
1. Усоверщенствована и модернизирована экспериментальная установка, функционировавшая ранее на полигоне ВлГУ, что позволило в лабораторных условиях стабильно получать импульсные электрические разряды с характеристиками, близкими к характеристикам линейной молнии как по энергии разряда, так и по длительности. В экспериментах стабильно получались автономные долгоживущие плазменные образования дециметрового линейного размера с характерным временем жизни до 2 с.
2. Выяснилось, что автономное долгоживущее плазменное образование самоорганизуется в свободной атмосфере в течение 0,4 - 0,6 секунд из плазменного вихря с конденсированной дисперсной фазой, получаемого при деструкции мощным электрическим импульсом металлических диафрагм. При деструкции в электрическом разряде металлической фольги получается неидеальная плазма с конденсированной дисперсной фазой. Эксперименты показали, что характерный размер частиц КДФ, существующих внутри образующегося автономного долгоживущего плазменного образования не превышает 1 микрометра.
3. Для объяснения большой длительности жизни автономного долгоживущего плазменного образования предложена модель, согласно которой рефракция электромагнитного излучения на радиальных градиентах электронной концентрации приводит к формированию замкнутых траекторий фотонов, что позволяет рассматривать плазменное образование как ловушку для электромагнитного излучения. Формирование ДПО связано с самофокусировкой радиационного (видимого и инфракрасного диапазонов электромагнитного излучения) потока на поверхности плазменного образования за счет радиального градиента концентрации электронной плотности.
4. В экспериментах выяснилось, что градиенты температуры и концентрации электронов достаточно велики, для того, чтобы свет при рефракции на радиальной компоненте концентрации электронов, распространялся путём многократного внутреннего отражения от границ по круговым траекториям с радиусом, не превышающим радиуса плазменного образования. Многократное внутреннее отражение электромагнитного излучения от внутренних границ ДПО приводит к резкому уменьшению светимости поверхности ДПО. Этот же физический механизм приводит к увеличению времени жизни ДПО по сравнению с облаком плазмы того же размера.
5. Фотометрические измерения величины излучаемой энергии показали, что суммарная радиационная энергия высвечиваемая ДПО за время его жизни превышает полную расчетную энергию плазмы с КДФ в объёме ДПО, состоящую из тепловой энергии частиц КДФ, энергии ионизации и энергии фазовых переходов в КДФ. Это даёт основание считать, что большая часть энергии ДПО запасается электромагнитным полем, т.е. сгусток является беззеркальной «ловушкой для фотонов». Этот вывод подтверждается тем экспериментальным фактом, что перед разрушением ДПО его светимость резко возрастает («всплеск» светимости на осциллограммах), что не объяснимо с позиций остывающей плазмы, но хорошо объясняется разрушением «ловушки для фотонов».
6. Экспериментально обнаружено, что излученный плазменным образованием свет частично поляризован в плоскости перпендикулярной оси симметрии ДПО. При нарушении шарообразной формы отражающей поверхности или уменьшении радиуса плазменного образования до размеров меньше г,фИТ (критическая рефракция), в геометрическом месте точек нарушения условий внутреннего отражения возникает высвечивание излучения.
7. В ходе экспериментов по получению ДПО в сильноточном разряде обнаружено, что в формировании ДПО существенную роль играют процессы самоорганизации характерные для пылевой плазмы, действующие и после прекращения импульсного разряда.
Список литературы диссертационного исследования доктор физико-математических наук Фуров, Леонид Викторович, 2006 год
1. Физическая энциклопедия // М.: Большая Российская энциклопедия. Т.3.1992. с. 594.
2. Энциклопедия низкотемпературной плазмы // Под ред. Фортова1. B.Е. М.: Наука, 2000.
3. Тезисы докладов XXXII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, г. Звенигород, 14-18 февраля 2005 г. М.: ЗАО НТЦ «ПЛАЗМАИОФАН», 2005 г. - 328 с.
4. IV Международный симпозиум по теоретической и прикладной плазмохимии, (13-18 мая 2005 г., Иваново, Россия): Сборник трудов // Ивановский гос. хим.-технол. университет. Иваново, 2005.- Т.1.- 668 е.; Т.2. 668 с.
5. Алиханов С.Г., Бояринцев Э.Л., Корнилов В.А., Мельникова Т.С. // ТВТ, Т.5, №6, 1967, С.970.
6. Алиханов С.Г., Конкашбаев И.К., Эстрин Б.С. // ТВТ, Т.5, №3, 1967, С.410.
7. Бакеев А.А., Ровинский Р.Е. // ТВТ, Т.8, №6, 1970, С. 1121.
8. Андреев С.И., Гаврилов В.Е. // Журнал прикладной спектроскопии, Т.13, №6, 1970, С.988.
9. Skou'ronek М., Rous J., Goldstein A., Cabamies F. // Phys. Fluids, 13, №3, 1970, C.378.
10. Gross R.C., Ahlborn В., Strachan J .DM J. Appl. Phys., 42,№3, 1971,1. C. 1221.
11. Митин P.B., Канцедал В.П., Панченко И.П. Препринт ХФТИ 7238, Харьков, 1972.
12. Антонов Г.Г., Бородин B.C., Зайцев А.И. и др.// ЖТФ, Т.42, №10, 1972, С.2121.
13. Огурцова Н.Н., Подмошенский И.В., Роговцев П.Н. // ТВТ, Т.9, №3,1971, С.468.
14. Огурцова Н.Н., Подмошенский И.В. В сб. Низкотемпературная плазма. «Мир», 1967, С.432.
15. Голубев Е.М., Демидов М.И., Огурцова Н.Н. и др. // ЖТФ, Т.41 №8 1971 С.1750.
16. Martin Е. //J. Appl. Phys., 31, №2,1960, С.255.
17. Robinson J.M. // J. Appl. Phys., 38,№1,1967, C. 210.
18. Окунь И.З. //ЖТФ, Т.41, №2, 1971, C.302.
19. Kulik P.P., Melnikov V.M., Riabii V.A., Titov МАЛ XI Intern. Conf. on Phenomenon in Ionized Gases, Prague, 1973, p.423.
20. Барольский С.Г. и др.//ЖЭТФ, T.62, №1, 1972, С. 176.
21. Шаровая молния: Библиогр. Указатель за 1972-1992 годы. Сер. «Проблемы. Гипотезы. Открытия». Вып. 41-й. Составители А.И. Григорьев, Т.Н. Дунаева, Одесса. 1992.-96 с.
22. Барри Дж. Шаровая молния и неточная молния. Пер. с англ./ Под ред. А.В. Елецкого. М.: Мир, 1983.288 с.
23. Капица П.Л. О природе шаровой молнии // Докл. АН. 1955. Т. 101. Вып.2.С.245.
24. Андрианов A.M., Синицын В.И. Использование эрозионного разряда для моделирования одного из возможных видов шаровой молнии // ЖТФ,- 1977.- Т. 47, № 11.- С. 2318-2321.
25. Синкевич О.А. Долгоживущие плазменные образования и проблемы шаровой молнии. Часть I. //ТВТ. 1997.Т.35. №4. С. 651-664.
26. Синкевич О.А. Долгоживущие плазменные образования и проблемы шаровой молнии. Часть II. //ТВТ. 1997. Т.35. N6, С. 968-982.
27. Аланакян Ю.Р. Самолокализованный электромагнитный вихрь в плотном газе // ЖЭТФ. 1992. Т.100. Вып. 1. С.99.
28. Аланакян Ю.Р. Энергоемкий электромагнитный вихрь в атмосфере //ЖЭТФ. 1994. Т. 105. Вып.З. С.601.
29. Власов А.Н. О возможности формирования тороидального токового слоя при искровом разряде // ЖЭТФ.- 1990.- Т. 97, вып. 2.- С. 468-475.
30. Игнатович В.К. Электромагнитная модель шаровой молнии: Препринт № Р-92-209. Дубна: ОИЯИ РАН, 1992. 16 с.
31. Лучанов А.А., Рожков A.M., Середа Н.Р., Соколов Н.П. Генератор тороидальных вихревых плазменных образований // ПТЭ.-1981.-№2.-С. 237-238.
32. Александров А.Ф., Бахгат Ю., Скворцов М.Г., Тимофеев И.В., Черников В.А., Юсупалиев У. Получение и исследование плазменных структур в воздухе // ЖТФ.- 1986.- Т. 56, № 12.- С. 2392-2396.
33. Алексадров А.Ф., Карпов О.В., Петров Г.Д., Суров О.И., Савичев А.Т., Тимофеев И.Б. Динамические и излучательные характеристики Z- пинча в инертных газах // ТВТ.- 1978.- Т. 16, № 6.- С. 1134-1144.
34. Александров А.Ф. и др. В кн.: Кинетические и газодинамические процессы в неравновесных средах.- М.: МГУ, 1986.- С. 151.
35. Александров А.Ф., Тимофеев И.В., Черников В.А., Юсупалиев У. Плазменный тороидальный вихрь в воздухе // ТВТ.- 1988.- Т. 26, №4-С. 639-643.
36. Ершов А.П., Тимофеев И.В., Чуващев С.Н., Быцкевич С.П. Эволюция структуры и параметров плазменной струи при импульсной инжекции в атмосферй // ТВТ.- 1990.- Т. 28, №3.- С. 583-589.
37. Гольдберг М.М., Викарук А .Я., Соколов С.В., Суминов И.В. Исследование особенностей работы торцевого ускорителя плазмы, инициируемого электрическим взрывом фольги// Изв. вузов. Физика.-1986.-№ 6.- С.8-12.
38. Голубничий П.И., Громенко В.М., Крутов Ю.М. Долгоживущие светящиеся образования внутри пульсирующей каверны, инициированной мощным энерговыделением в воде // ДАН СССР.- Т. 97, Вып. 2.- С. 468475.
39. Авраменко Р.Ф., Бахтин Б.И., Николаева В.И. и др. Прохождение энергоемких плазменных образований через круглые отверстия, плоские щели, трубки. Шаровая молния. Сб. тез. докл. IV Всесоюзн.семинара. Вып.2.М.:ИВТ АН, 1991. С.53.
40. Авраменко Р.Ф., Бахтин Б.И., Николаева В.И., Поскачеева Л.П., Широков Н.Н. Исследование плазменных образований, инициируемых эрозионным разрядом//ЖТФ.-1990.- Т. 60, вып.12.- С. 57-64.
41. Silberg Р.А. // Appl. Phys.- 1978.- V. 49.- P. 1111.
42. Корум K.JI., Корум Дж. Ф. Эксперименты по созданию шаровой молнии при помощи высокочастотного разряда и электрохимические фрактальные кластеры // УФН.- 1990.- Т. 160, вып. 4,- С. 47-58.
43. International Symposium Ball Ligting (ISBL99). Terneuzen The Netherlands. 1999.
44. Мальгота A.A. Экспериментальное исследование вихревого плазменного образования // XII Всесоюз. научно-практический семинар по электрофизике горения: Тез. докл.- Караганда, 1989.- С. 55.
45. Мальгота А.А., Бахир X. Электрофизические процессы в импульсной эрозионной плазме // XIII Всесоюз. научно-практический семинар по электрофизике горения: Тез. докл.- Чебоксары, 1990.- С. 119.
46. Бахир X. Кинетика образования и распада факела эрозионной плазмы титана: Автореф. дис. . канд. физ.-мат. Наук.- Одесса, 1990.- 15 с.
47. Шиян А.А., Мальгота А.А. Внешний шум как источник стабилизации шаровой молнии// Ibid.C.109.'
48. Протасевич Е.Т. Холодная неравновесная плазмы газового разряда//ТВТ.- 1989.-Т. 27,№6.- С. 1206-1217.
49. Протасевич Е.Т., Хан В.А. Распространение пучков электромагнитных волн через атмосферу. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1994. 209 с.
50. Степанов С.И. Об энергии шаровой молнии // ЖТФ. 1990. Т.60. Вып.2. С.211.
51. Степанов С.И. Природа шаровой молнии // Природа. 1995. № 6. С.107.
52. Салль С.А., Степанов С.И. Электрическая машина шаровой молнии // Под ред. Авраменко Р.Ф., Бычкова В.Л., Климова А.И., Синкевича О.А. М.: Химия,1994.С. 108.
53. Шабанов Г.Д. Оптические свойства долгоживущих плазменных светящихся образований // Письма в ЖТФ. 2002, Т. 28, Вып.4. С.81-86.
54. Егоров А.И., Степанов С.И. Долгоживущие плазмоиды -аналоги шаровой молнии, возникающие во влажном воздухе // ЖТФ. 2002, Т. 72, Вып.12. С. 102-104.
55. Егоров А.И., С.И. Степанов С.И. Свойства шаровых плазмоидов, возникающих после электрического разряда во влажном воздухе: Препринт №2558. Гатчина: ПИЯФ РАН, 2004.17 с.
56. Егоров А.И., Степанов С.И., Шабанов Г.Д. Демонстрация шаровой молнии в лаборатории// УФН, 2004, Т. 174, №1. С. 107-109.
57. Протасевич Е.Т. Разновидности свечения ВЧ разряда в зависимости от влажности воздуха // ЖТФ.- 2005.- Т. 75, вып. 7.- С. 134136.
58. Маныкин Э.А., Ожован М.И., Полуэктов П.П. О коллективном электронном состоянии в системе сильновозбужденных атомов // ДАН СССР. 1981.Т.250. вып.5. С.1096.
59. Маныкин Э.А., Ожован М.И., Полуэктов П.П. Теория конденсированного состояния в системе из возбужденных атомов // ЖЭТФ.1983.Т.84. Вып.З. С.442.
60. Маныкин Э.А., Шахпаронов И.М. Лабораторный аналог шаровой молнии черного цвета. Шаровая молния. Сб. тез. Докл. IV Всесоюзн. семинара.Вып.2.М.: ИВТ АН, 1992. С.68.
61. Маныкин Э.А., Ожован М.И., Полуэктов П.П. Вероятность распада коллективного возбужденного состояния. Препринт № 4507/9.М.ИАЭ, 1987.
62. Жильцов В.А., Ляйтнер Ж.Ф., Маныкин Э.А. и др. Пространственно-локализованный волновой разряд в атмосфере // ЖЭТФ. 1995. Т.103. Вып.6 (12). С.1966-1985.
63. Сковорода А.А. Конвективная модель микроволнового разряда в газе при атмосферном давлении в форме пространственно локализованного плазменного образования// ЖЭТФ, 1997, том 112, Вып.3(9), С.877-893.
64. Козлов В.Е. Модернизация моделей турбулентности для осесимметричного струйного течения// ПМТФ, 1993, N2, С.43-48.
65. Андрущенко В.А., Горбунов А.А., Мещеряков М.В., Чудов JI.A. Циркуляционные и струйные течения в атмосфере, возникающие при подъёме двух крупномасштабных термиков// ПМТФ, 1993, N1, С.75-82.
66. Бояринцев В.И., Левченко Е.С., Савин А.С. О движении двух вихревых колец// Изв. АН СССР. МЖП- 1985.-N5.
67. Глаголева Ю.П., Жмайло В.А., Мальшаков В.Д. и др. Образование кольцевого вихря при всплывании лёгкого газа в тяжёлом// ЧММСС.-1974.- Т.5, №1.
68. Онуфриев А.Т. Теория движения вихревого кольца под действием силы тяжести. Подъём облака атомного взрыва// ПМТФ.-1967.-N2.
69. Андрущенко В.А. Образование кольцевого вихря при подъёме нагретой массы воздуха в стратифицированной атмосфере// Изв. АН СССР, МЖГ,- 1978.-N2.
70. Кирко Д.Л., Савелов А.С., Кадетов В.А. Исследование светящихся областей в жидком азоте// Письма в ЖТФ. 1995, Т. 21, Вып. 10. С.78-81.
71. Кирко Д.Л., Самончев П.В., Мартынов А.А. и др. Возникновение локализованных светящихся образований в жидком азоте под воздействием капиллярного и дугового разрядов. Препринт № 021-92. М.; МИФИ, 1992.
72. Юсупалиев У. Импульсное осесимметричное истечение плотной плазмы в газовую среду. 1. Критерии подобия истечения // ЖТФ.- 2004.Т. 74, Вып. 7.-С. 52-61.
73. Юсупалиев У. Процесс формирования плазменного тороидального вихря в воздухе// Тезисы докладов XXXII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, г. Звенигород, 2005 г. с.268.
74. Авраменко Р.Ф., Гридин А.Ю., Климов А.И., Николаева В.И. Экспериментальное изучение энергоёмких компактных плазменных образований / ТВТ, 1992, т.ЗО, №6. с. 1057-1061.
75. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987.
76. Бычков B.JL, Бычков А.В., Тимофеев И.Б. Экспериментальное моделирование долгоживущих светящихся образований на основе полимерных органических материалов//ЖТФ, 2004, том 74, Вып.1. С. 128133.
77. Amirov A.Kh., Bychkov V.L. Influence of AtmosphericThunderstorm Conditions on the Life Time of Ball Lightning // Physica Scripta.l996.V.53.P.252.
78. Бычков B.JI. Полимерный электролитический гель как модель шаровой молнии. Шаровая молния. Сб. тез. докл. IV Всесоюзн. семинара. Вып. 2. М.:ИВТ АН, 1991.С.120.
79. Bychkov V.L. Polymer Ball Lighning Model // Physica Scripta.l994.V.50. P.591.
80. Бычков В.Л. Об электрическом заряжении полимерных структур. М.: МИФИ, 1992.
81. Bychkov V.L.,Bychkov A.V., Stadnik S.A. Polymer Fire Balls in Discharge Plasma // Physica Scripta.l996.V.53. P.749.
82. Bychkov V.L. Polymer-composite ball lightning Phil. Trans. R.Soc. Lond. A (2002) 360, pp.37-60.
83. Куриленков Ю.К., Протасевич Е.Т. Об особенностях долгоживущих плазменных образований // Письма в ЖТФ.1989. Т.15. №14. С. 165.
84. Климов А.И., Гридин А.Ю., Мишин Г.И. Плазменная конденсация за ударной волной в неравновесном газовом разряде и шаровая молния // Под ред. Авраменко Р.Ф., Бычкова В.Л., Климова А.И., Синкевича О.А. М.: Химия, 1994.С. 175.
85. Шибков В.М., Александров А.Ф., Кузовников А.А. Свободно локализованный СВЧ-разряд в воздухе // Под ред. Авраменко Р.Ф., Бычкова В.Л., Климова А.И., Синкевича О.А. М.: Химия, 1994.С.175.
86. Бровкин В.Г., Колесниченко Ю.Ф. Инициаторы антенного типа и нижний пороговый шаровой СВЧ-разряд // ЖТФ.1994,Т.64.№ 2. С. 194.
87. Brovkin V.G., Koliesnichenko Yu.F. Structure and Dynamics of Stimulated Microwave Gas Discharge in Wave Beams // J. Moscow Phys.Soc.l995.V.5. P.23.
88. Шахпаронов И.М. Применение неориентированных контуров при генерации шаровых молний в лабораторных условиях. // Под ред. Авраменко Р.Ф., Бычкова В.Л., Климова А.И., Синкевича О.А. М.: Химия,1994. С. 184.
89. Мицук А.В., Мицук В.Е. Исследования параметров безэлектродного ВЧ-разряда диффузионного вида в воздухе при атмосферном давлении // Под ред. Авраменко Р.Ф., Бычкова В.Л., Климова А.И., Синкевича О.А. М.: Химия, 1994. С. 154.
90. Лушников А.А., Негин А.Е., Пахомов А.В. Переход аэрозоль-аэрогель. Шаровая молния. Сб. тез. докл. III Всесоюзн. семинара. Вып.1. М.:ИВТ АН, 1990.С.11.
91. Лушников А.А., Пахомов А.В. Аэрозоли лазерной плазмы // Коллоид, журн. 1990. Т.27. №6.С. 62.
92. Лушников А.А., Негин А.Е., Пахомов А.В. и др. Аэрогельные структуры в газе // УФН. 1991. Т. 161.№ 2. С. 113.
93. Ершов А.П., Тимофеев И.Б., Чувашев С.Н. и др. Долгоживущая плазменная струя эрозионного типа, истекающая в атмосферу // Под ред. Авраменко Р.Ф., Бычкова В.Л., Климова А.И., Синкевича О.А. М.: Химия,1994. С.112.
94. Смирнов Б.М. Что такое шаровая молния. М.: Изд-во МИФИ,1992.
95. Смирнов Б.М. Проблема шаровой молнии. М.: Наука, 1988. 208с.
96. Смирнов Б.М. Загадка шаровой молнии. М.: Знание, 1987.
97. Corum K.L., Corum J.F. RF High-Voltage Fire Ball Experiments and Elektro-Chemical Fractal Clusters // Terneuzen, The Netherlands: ICBL Article Ser. 1992. №1992/1.
98. Sinkevich O.A. Ball lightning and the problem of long-lived equilibrium formations // J. Noscow Phus. Soc. 8 (1998) p. 1-17.
99. Стаханов И.П. О природе шаровой молнии // Письма в ЖЭТФ. 1973. Т. 18. № 3. С. 193.
100. Стаханов И.П. Об устойчивости шаровой молнии: Препринт № 25. М.: ИЗМИР АН, 1973.
101. Стаханов И.П. Об устойчивости шаровой молнии // ЖТФ.1974. Т.44, № 7.С.1373.
102. Стаханов И.П. О физической природе шаровой молнии / Под ред. Рухадзе А.А., Фикса М.М. М.: Научный мир, 1996.
103. Смирнов Б.М. Процессы в расширяющемся и конденсирующемся газе// УФН. 1994. Т. 164. № 7.С. 665.
104. Смирнов В.М., Вовченко Е.Д., Димитров С.К. и др. Физические процессы в долгоживущих энергоемких объектах. М.: МИФИ, 1994.
105. Смирнов Б.М. Физика фрактальных кластеров. М.: Наука, 1991.
106. Биберман JT.M., Норман Г.Э. О возможности существования переохлаждённой плотной плазмы// ТВТ. 1969. Т.7, №5. С.822-831.
107. Стручаев А.И., Копыт Н.Х. Устойчивость вихревого кольца при конвективном переносе ионизированных продуктов сгорания // III Всесоюз. совещание по ФНП с КДФ: Тез. докл.- Одесса, ОГУ, 1988.-С.115.
108. Петвиашвили В.И., Похотелов О.А., Чудин Н.В. Уединённые тороидальные вихри //ЖЭТФ.- 1982.-Т. 82, вып. 6.- С. 1833-1839.
109. Быченков В.Ю., Силин В.П., Тихончук В.Т. Самосогласованная теория генерации вихревых структур в плазме с анизотропным давлением в условиях вейбелевской неустойчивости // ЖЭТФ.- 1990.- Т. 98, вып. 4.-С. 1269-1278.
110. Быковцев А.П., Репин В.Б. Экспериментальное исследование вихревых колец на открытом конце импульсной камеры// ФГВ,- 1980.-Т.16, №1.- С. 78-84.
111. Алексеенко С.В., Куйбин П. А., Окулов В Л. Введение в теорию концентрированных вихрей.- Москва Ижевск: институт компьютерных исследований. 2005.- 504 с.
112. Браже Р.А. Вихревые и солитонные явления в атмосферном электричестве.- Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993.- 72 с.
113. Лэм Дж.Л. Введение в теорию солитонов. М.: Мир, 1983.- 294с.
114. Бойченко A.M. Шаровые молнии с временем жизни t < 1 s// ЖТФ 1999., Т.69. Вып. 10 С. 131-134.
115. Бойченко A.M. К вопросу о природе чёточных молний// Физика плазмы. 1996. Т.22. С.1012.-1015.
116. Воробьёв B.C., Рахель А.Д. Численное исследование некоторых режимов электрического взрыва проводников// ТВТ.- 1990.- Т. 28, №1.- С. 18-23.
117. Бурцев В. А., Литуновский В.Н., Прокопенко В.Ф. Исследование электрического взрыва фольг// ЖТФ.- 1977.- Т. 47, вып.8.-С. 1642-1652.
118. Бурцев В.А., Дубянский В.А., Егоров Н.П., и др. Исследование электрического взрыва цилиндрических фольг в воздухе// ЖТФ.- 1978.- Т. 48, вып.7.- С. 1419-1427.
119. Cazaix Н. Doucet H.I. A net method to produce an annubar cylindrical plasma por imploding plasma experiments //1. Appel. Phys.- 1984.-t.56, n.ll.- pp. 3209-3214.
120. Комельков B.C., Скворцов Ю.В., Терещенко B.H. Направленные ударные волны в мощных искрах // ЖТФ.- 1963.- Т. 33, вып.6.-С. 719-723.
121. Способ кумуляции плазмы и устройство для его осуществления: А.с. 671681 СССР, МКИ Н 05 Н 1/00/В.С. Комельков, В.И. Модзолевский (СССР).-4 е.: ил.
122. Способ генерации плазменных струй: А.с. 274875 СССР, МКИ Н 05 Н 1/00 / B.C. Комельков, В.И. Модзолевский (СССР).- 2с.: ил.
123. Устройство для получения низкотемпературной плазмы: А.с. 492059 СССР, МКИ Н 05 Н 1/00/В.Ю. Баранов, В.М. Борисов, Д.Д. Малюта, В.Г. Низьев (СССР).-4с.: ил.
124. Источник эрозионной плазмы: А.с. 537586 СССР, МКИ Н 05 Н 1/00/В.А. Агеев, А.В. Колесник, А.Д. Ширканов, А.А. Янковский (СССР).-4с.: ил.
125. Крапивина С. А. Плазмохимические технологические процессы.- Л.: Химия, 1981.- 247 с.
126. Донской А.В., Клубникин B.C. Электроплазменные процессы и установки в машиностроении.- Л.: Машиностроение, 1979.- 221 с.
127. Бурьяненко В.Д., Донской А.В., Клубникин B.C., Тумин Я.А. Промышленное применение процессов плазменного напыления.- JI.: ЛДМ ТП, 1982.
128. Анохин М.Д., Быцкевич С.П., Ершов А.П. и др. Формирование устойчивых структур при импульсной инжекции плазменной струи в затопленное пространство // ТВТ. 1992. Т. 30. № 2. С.36.
129. Shariff К., Leonard М. Vortex Ring.// Ann. Rev. Fluid Mech.-1992.24. P. 235-279.
130. Юсупалиев У. Процесс формирования плазменного тороидального вихря в воздухе// Тезисы докладов XXXII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, г. Звенигород, 2005 г. с.268.
131. Месяц Г.А., Осипов В.В., Волков Н.Б. и др. Нелинейная динамика плазменного факела, генерируемого импульсом лазерного излучения большой длительности// Письма в ЖТФ, 2003, том 29, Вып. 18. С.54-60.
132. Kokai F., Takahashi К., Yudasaka М., Iijima S. // J. Phys. Chem. B. 2000. V.104. P.6777.
133. Протасевич E.T. О перспективах комбинированного применения лазерного и СВЧ излучений для эффективного воздействия на металлическую мишень//ЖТФ, 2004, том 74, Вып.8. С.124-125.
134. Самсонов В.П. Формирование кольцевого вихря в импульсной струе, проникающей через фильтрующий слой// Письма в ЖТФ, 2003, том 29, Вып. 15. С.61-66.
135. Волков Н.Б., Майер А.Е., Яловец А.П. Нелинейная динамика контактной границы сплошных сред с различной плотностью// ЖТФ, 2003, том 73, Вып.З. С. 1-9.
136. Калмыков Ю.К. Повышение напряжения и мощности емкостного источника питания с помощью индуктивности и нелинейного сопротивления // ЖТФ.- 1980,- Т. 50, № 3.- С. 625-627.
137. Лаврентюк В.Е., Роговцев П.Н., Соболев В.Ф., Старко В.А. Формирование слойного импульсного разряда в режимах с паузой тока // ЖТФ.- 1987.- Т. 57, вып. 1.- С. 65-74.
138. Кнорфель Г. Сверхсильные магнитные поля: Пер. с англ.- М.: Мир, 1972.-391 с.
139. Сахаров А.Д. Взрывомагнитные генераторы// УФН.- 1966.- Т. 88,- С. 725-737.
140. Биченков Е.И. Взрывные генераторы // ДАН СССР.- 1967,- № 4.- С. 779-784.
141. Жерлицын А.Г., Исаков В.П., Лопатин М.В. и др. Генерация импульсов высокого напряжения взрывомагнитным генератором с осевым инициированием // ТВТ.- 1990,- Т. 28, № 5.- С. 988-994.
142. Дивнов И.И., Гуськов Ю.А., Зотов Н.И. и др. Взрывомагнитный генератор с индуктивной нагрузкой // ФГВ.- 1976.- № 6.- С. 959-962.
143. Борискин А.С., Власов Ю.В., Васькин А.В. и др. Источник энергии на основе спиральных взрывомагнитных генераторов для высокоимпедансных нагрузок// ПТЭ, 2004, Т.47, №5, с. 76-81.
144. Кунин В.Н., Залазаев П.М., Градусов Б.Ф. и др. Эксперименты по получению устойчивых тороидальных плазменных образований при атмосферном давлении // В сб.: Вопросы низкотемпературной плазмы и магнитогидродинамики.- Рязань, 1978 С. 3-37.
145. Кунин В.Н., Дорожков В.В., Сергеева М.В. Инерционный копровый накопитель для получения электрических импульсов высоких энергий//ПТЭ.-1981.-№3.- С. 199-201.
146. Кунин В.Н., Сергеева М.В. Генерация мощных СНЧ импульсов// Тезисы докладов школы-семинара «Приём и анализ сверхнизкочастотных колебаний». Владимир, 1980, с. 13.
147. Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике: Пер. с нем.- М.: Наука, 1980.- С. 296.
148. Кунин В.Н., Конопасов Н.Г., Плешивцев B.C. Индукционный накопитель электрической энергии // ПТЭ. 1988. №3. С. 103-104.
149. А.с. 12 594 223 СССР, МКИ Н 02 К 15/08. Способ укладки обмотки в пазы магнитопровода электрической машины / М.В. Калёнов, В.Н. Кунин (СССР).- 2 е.: ил.
150. Фуров Л.В. Получение и исследование долгоживущих плазменных тороидальных вихрей в атмосфере: Автореферат дис. канд. физ.-мат. наук.- Одесса, 1991.-14 с.
151. Фуров JI.B. Получение и исследование долгоживущих плазменных тороидальных вихрей в атмосфере// Диссертация канд. физ.-мат. наук.- Владимир, 1991.- 127 с.
152. Фуров Л.В. Генератор автономных долгоживущих образований// ПТЭ, 2004, Т.47, №5, с. 143-144.
153. Кунин В.Н., Фуров Л.В. Исследования плазменных тороидальных вихрей, возникающих при электрическом взрыве диафрагм в воздухе//Изв.вузов. Физика. 1990. N6. С.119-121.
154. Померанцев А.А. Курс лекций по теории тепло-массообмена. М.: Высшая школа, 1965. 350 с.
155. Физический энциклопедический словарь./ Гл. ред. A.M. Прохоров.- М.: Сов. Энциклопедия, 1984,- С.631.
156. Базелян Э.М., Райзер Ю.П. Физика молнии и молниезащиты.-М.: Физматлит, 2001.- 320 с.
157. Фуров Л.В. Характеристики электрических импульсов, генерируемых индукционным накопителем энергии// Материалы 6-ой Международной научно-технической конференции ПТСПИ'05, г. Владимир, 20-22 апреля 2005. С. 174-177.
158. Фуров Л.В. Исследование влияния энергетических параметров на процессы самоорганизации плазменных долгоживущих образований в сильноточных разрядах// Материалы 5-ой междун. науч.-технич. конф. ПТСПИ'ОЗ, Владимир, 2003.- С.228-229.
159. Дьяконов В.П., Абраменкова И.В. MATLAB. Обработка сигналов и изображений/ В.П. Дьяконов, И.В. Абраменкова.-СПб.: Питер, 2002.608 с.
160. Григорьев А.И., Ширяева С.О. Механизм развития ступенчатого лидера и внутриоблачного ветвления линейной молнии // ЖТФ.1989.Т.59 вып. 5.-С.6-13.
161. Исследования электрических разрядов в атмосфере // Сб. научных трудов. Под ред. Григорьева А.И.- Ярославль, 1991.- 144 с.
162. Фуров Л.В. Лабораторный аналог шаровой молнии как аккумулятор электромагнитной энергии// Материалы 2-ой междун. науч.-технич. конф., Владимир, 1997 С. 194-196.
163. Резинкина М.М., Князев В.В., Кравченко В.И. Статистическая модель процесса ориентировки лидера молнии на наземные объекты // ЖТФ.2005.Т.75, вып. 9.-С.44-51.
164. Темников А.Г., Орлов А.В., Болотов В.Н., Ткач Ю.В. Исследование характеристик искрового разряда между искусственным облаком заряженного водного аэрозоля и землёй// ЖТФ.2005.Т.75, вып. 7.-С.52-59.
165. Гурлёв Д.С. Справочник по электронным приборам. Киев.-1974. с.480.
166. Кунин В.Н., Фуров JI.B. Исследование плазменного тороидального вихря, содержащего конденсированную дисперсную фазу // III Всесоюз. совещание по ФНП с КДФ: Тез. докл.- Одесса, ОГУ, 1988.-С.110.
167. Термодинамические свойства индивидуальных веществ: В 2 т.-М.: Академия наук СССР, 1962.- 2 т.- 916 с.
168. Физические величины: Справочник/ Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова,- М.: Энергоатомиздат, 1991.- С. 289.
169. Исследования тепло- и электрофизических явлений в атмосфере// Отчёт по г/б.- Владимир, ВлГУ.-2001 г.
170. Фуров JI.B. Получение и параметры долгоживущих плазменных образований в свободной атмосфере// Сборник научных трудов Пятой Российской конференции по атмосферному электричеству в двух томах. Т.Н.- Владимир: 2003.- С. 122-124.
171. Бай Ши-и Теория струй.- Физматгиз, 1960. 326 с.
172. Турбулентное смешение газовых струй. Под редакцией Г.Н. Абрамовича.- М.: Наука, 1974.- 272 с.
173. Кунин В.Н. Оптические свойства устойчивого тороидального плазменного вихря (оптическая модель шаровой молнии).- Владимир, 1983.-11 е.- Деп. в ВИНИТИ 17.05.83, № 4543.
174. Kunin V.N., Furow L.V. Investigation of Metastable Toroidal Plasma Vortices. European Interdisciplinary Congress of Ball Lightning "Vizotum' 93". Salzburg. Austria. Sept. 20-22.1993. P. 50-53.
175. Кунин B.H., Мельникова T.B., Фуров JI.B. Рефракция оптического излучения на электронной компоненте плазменного тороидального вихря// Изв.вузов. Физика. 1996. №6. С. 124-126.
176. Кунин В.Н. Мельникова Т.В., Фуров JI.B. Влияние профиля температур на оптические характеристики тороидального вихря// //
177. Материалы IV международной научно-технической конференции учёных Украины, России, Белоруссии. Севастополь. СевГГУ. 1995. С. 46.
178. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй.- М.: Наука, 1984,716 с.
179. Мельникова Т.В., Кунин В.Н., Фуров JI.B. Плазменный тороидальный вихрь как «ловушка» электромагнитного излучения Тез. докл. YII Столетовские чтения. Владимир, 1996, С.26.
180. Протасов Ю.С., Чувашев С.Н. Физическая электроника газоразрядных устройств. Плазменная электроника. В 2 ч. 4.1. М.: Высш. шк., 1993.-240 с.
181. Зайдель А.И., Островская Г.В. Лазерные методы исследования плазмы.- Л.: Наука, 1977.- 221 с.
182. Скотников М.М. Теневые количественные методы в газовой динамике, М.: 1976.
183. Долуханов М.П. Распространение радиоволн.- М.: Связь, 1972.336 с.
184. ФЭС М.: Советская энциклопедия. 1965. т.4.- С 443.
185. Шифрин К.С. Рассеяние света в мутной среде.- М.-Л.: Гостехиздат, 1951.- 288 с.
186. Галкин А.Ф., Кунин В.Н., Фуров Л.В. Рефракция лазерного луча в плазменном вихре// ТВТ 1994. Т.32. №3. С.475-476.
187. Подгорный И.М. Лекции по диагностике плазмы.- М.: Атомиздат, 1968.- 220 с.
188. Кравцов Ю.А., Орлов Н.И. Геометрическая оптика неоднородных сред. М.: Наука, 1980.
189. Дубинов А.Е., Садовой С.А. Сложная лучевая динамика электромагнитных волн в сферической полости, асимметрично заполненной плазмой. Физика плазмы, 1999, том 25, №12, С.1112-1120.
190. Знаменская И.А., Кули-Заде Т.А. Визуализация неустойчивости тороидального вихря импульсным объёмным разрядом. Доклады РАН. Т. 348. №5.1996. С. 617-619.
191. Дробязко С.С., Фуров JI.B. К методике анализа выявления особенностей внутренней структуры долгоживущих плазменных образований// Материалы 3-ей междун. науч.-технич. конф.ПТСПИ'99, ч.1, Владимир, 1999 С. 166.
192. Иогансен JI.B. Волоконные интерферометры// Оптика и спектроскопия.- 1969.- Т.27. №1.- С. 144-150.
193. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях: Пер. с франц.- М.: Мир, 1983. Т. 1.312 с.
194. Кунин В.Н., Кондаков В.П., Фуров JI.B. Регистрация поляризованности оптического излучения плазменного тороидального вихря. Владимир. 1989. 11 с. Деп. в ВИНИТИ 31.01.90, № 638.
195. Поль Р.В. Оптика и атомная физика. М.: Наука, 1986.- 552 с.
196. Кунин В.Н., Плешивцев B.C., Фуров Л.В. Об аномальном эффекте, обнаруженном в процессе распада долгоживущего плазменного образования// Тезисы докладов XXXII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, г. Звенигород, 14-18 февраля 2005 г. с.300.
197. Кунин В.Н. Шаровая молния на экспериментальном полигоне// Владим. гос. ун-т, Владимир, 2000. 84 с.
198. Бычков В.Л. Шаровая молния как униполярно заряженный расплав// Тезисы докладов XXXII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС, г. Звенигород, 2005 г. с.275.
199. Фуров J1.B. К анализу фотоизображений автономных долгоживущих плазменных образований, получаемых в свободной атмосфере// Материалы 4-ой междун. науч.-технич. конф. ПТСПИ'01, Владимир-Суздаль, 15-17 августа 2001 г. С.208-209.
200. Кузнецов А.А., Фуров Л.В. О структуре и динамике светящегося макрообразования// XXI конфер. стран СНГ «Дисперсные системы», г. Одесса, 2004 г. сЛ 86-187.
201. Фуров Л.В. Получение автономных долгоживущих плазменных образований в свободной атмосфере// ЖТФ. 2005. Т.75. Вып. 3. С.98-101.
202. Ignatov A.M., Furov L.V., Kunin V.N., Pleshivtsev V.S., Rukhadze A.A. Artificial Fireball as Dust-Plasma Cloud Int. Conf. On Phenomena in Ionized Gases (XXIVICPIG), Warsaw, Poland, 11-16 July 1999.
203. Иконников В., Леонтьев Б. Adobe Photoshop 5.0 для начинающих и не только.- М.: Познавательная книга плюс, 1999.- 192 с.
204. Дробязко С.С., Фуров Л.В. К методике анализа выявления особенностей внутренней структуры долгоживущих плазменных образований// Материалы 3-ей междун. науч.-технич. конф.ПТСПИ'99, ч.1, Владимир, 1999 С. 166.
205. Фуров Л.В. К анализу фотоизображений автономных долгоживущих плазменных образований, получаемых в свободной атмосфере// Материалы 4-ой междун. науч.-технич. конф. ПТСПИ'О!, Владимир-Суздаль, 15-17 августа 2001 г. С.208-209.
206. Фуров Л.В. К исследованию структуры автономных долгоживущих плазменных образований// XX конфер. стран СНГ «Дисперсные системы», г. Одесса, 2002 г. с.264-265.
207. Фуров Л.В., Кузнецов А.А., Дорожков В.В. Выявление некоторых особенностей внутренней структуры долгоживущих плазменных образований, получаемых в свободной атмосфере. XIX конфер. стран СНГ «Дисперсные системы», г. Одесса, 2000 г. с. 193.
208. Furov L. Thermal processing and testing for the heat blow materials by concentrated flow of electromagnetic energy// International congress «Mechanical engineering technologies'04», September 23-25.2004, Varna, Bulgaria, Vol. 3, s.157-158.
209. Электромагнитные поля в биосфере. Т.1. Электромагнитные поля в атмосфере Земли и их биологическое значение. М.: Наука 1984,396 с.
210. Фуров Л.В. Воздействие долгоживущих плазменных образований на сердечно-сосудистую систему// Труды 4-й межд. науч.-технич. конф. "Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии» Владимир, 27-30 июня 2000 г. С. 200-201.
211. Фуров Л.В. Электромагнитные импульсы, генерируемые долгоживущими плазменными образованиями и их воздействие набиообъекты// Физика и радиоэлектроника в медицине и экологии: Доклады 5-й межд. науч.-техн. конф.- Владимир, 2002.- С.274.
212. Кунин В.Н., Плешивцев B.C., Фуров JI.B. Эксперименты по исследованию природы шаровой молнии // Теплофизика высоких температур, 1997, том 35, №6, с. 866-870.
213. Терещенков В.П., Фуров JI.B. Устройство для измерения заряда воздушного потока// А.с. №1121630 СССР 1983, Б.И. 46.
214. Стаханов И.П., Лопатников С.Л. Объект наблюдения шаровая молния// Наука и жизнь. 1975. №12. с.86-93.
215. Стаханова И.Г. Наблюдаемые характеристики шаровой молнии// Материалы 12-й Российской конференции по холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии, Дагомыс, Сочи, 19-26 сентября, 2005.- С. 198-228.
216. Григорьев А.И., Дмитриев М.Т. Описания наблюдений шаровых молний. Редкол. Ж. Изв. вузов СССР, сер. Физика, Томск, 1978. (Рукопись деп. в ВИНИТИ 25 апреля 1978 г., №1412-78.Деп.).
217. Григорьев А.И., Григорьева И.Д., Ширяева С.О.// Химия плазмы. 1992. № 17. с. 218-249.
218. Григорьев А.И., Синкевич О.А. О возможном механизме возникновения огней Св. Эльма//ЖТФ. 1984.Т.54 № 7.С.1276 1283.
219. Григорьев А.И., Синкевич О.А. К механизму развития неустойчивой капли жидкости в электрическом поле // Изв. АН СССР. МЖГ. 1985. №6.С. 10-15.
220. Григорьев А.И., Синкевич О.А. О природе свечения, возникающего при разряде с капли воды // Письма в ЖТФ.1985.Т.11. С. 182.
221. Smirnow В.М. The properties and the nature of Ball Lightning.-Physics Reports, 1987, V. 152, №4, pp. 177-226.
222. Мс Nelly J.R. Preleminary report on ball lightning.- Second Annal Meeting of the Division of Plasma Physics of the American Physical Society, Jatlinburg, 1980, №2-56 paper J-15, pp. 1-25.
223. Стаханов И.П. Физическая природа шаровой молнии. М.: Атомиздат, 1979,240 с.
224. Шабанов Г.Д., Соколовский Б.Ю. Макроскопическое разделение зарядов в импульсном электрическом разряде // Физика плазмы. 2005. Т. 31. №6, с.560-566.
225. Фуров JI.B., Кузнецов А.А., Дорожков В.В. К модели шаровой молнии// Тез. докладов XVIII конференции стран СНГ "Дисперсные системы". Одесса. ОГУ им. И.И. Мечникова. 1998. С. 178.
226. Kunin V.N., Pleshivtsev V.S., Furov L.V. Experimental laboratorythresearh of the ball lightning nature// 5 International Sumposium on Ball Lightning (ISBL 97). Japan. Tsugawa-Town Niigata. 26-29 August 1997. pp.225-130.
227. Кунин В.Н., Плешивцев B.C., Фуров JI.B. Об аномальном эффекте, обнаруженном в процессе распада долгоживущего плазменного образования // Физика плазмы. 2006. Т.32, №3, с.259-263.
228. Кунин В.Н., Плешивцев B.C., Фуров JI.B. Методика получения автономных долгоживущих плазменных образований в свободной атмосфере // Химическая физика. 2006. №3, с.95-99.
229. Кунин В.Н., Кондаков В.П., Плешивцев B.C., Фуров JI.B. Экспериментальные результаты аномального распада автономного долгоживущего плазменного образования в свободной атмосфере // Химическая физика. 2006. №3, с. 100-102.
230. Химическая энциклопедия / Гл. ред. И.Л. Кнунянц. Ред. кол. Ю.А. Золотов, В.А. Кабанов, И.В. Калечиц и др.- М.: Большая Российская энциклопедия. Т.З. 1992. С.6.
231. Физическая энциклопедия / Гл. ред. A.M. Прохоров. Ред. кол. Д.М. Алексеев, A.M. Балдин, A.M. Бонч-Бруевич и др.- М.: Большая Российская энциклопедия. Т.З. 1992. С.78.
232. Состав и термодинамические функции плазмы: Справочник / Б.В. Замышляев, Е.Л. Ступицкий, А.Г. Гузь, В.Н. Жуков.- М.: Энергоатомиздат, 1984,- 144 с.
233. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений.- 2-е изд., доп.- М.: Наука, 1966.- 688 с.
234. Герасимов И.В.//Физика плазмы. 1988. Т. 14. С.1240-1247.
235. Герасимов И.В. // ЖТФ. 1994. Т. 65. С.30-35.
236. Кунин В.Н., Плешивцев B.C., Фуров Л.В. Генератор долгоживущих плазменных образований // Сборник трудов IV Международного симпозиума по теоретической и прикладной плазмохимии, г. Иваново, 13-18 мая 2005.-Т.2.- С. 512-514.
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.