Диссертация (1145400), страница 40
Текст из файла (страница 40)
41, P. 144015.98.Шотт Л. Электрические зонды // Методы исследования плазмы / Под ред. В. ЛохтеХольтгревена. – М.: Мир, 1971. – с. 459-505.99.Бакшт Ф.Г. Явления на катоде и в прикатодной плазме дугового разряда //Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Вводный том. Книга II. / Под ред. В.Е.Фортова. – М.: Наука, 2000. – с. 80–93.100. Schmitz H. and Riemann K-U. Consistent analysis of the boundary layer of a Saha plasma //J. Phys. D: Appl.
Phys., 2001, v. 34, p. 1193–1202.101. Franklin R. N. The plasma–sheath boundary region // J. Phys. D: Appl. Phys., 2003, v. 36,R309–320.102. Benilov M. S. Understanding and modeling plasma–electrode interaction in high-pressurearc discharges: a review. // J. Phys. D: Appl.
Phys., 2008, v. 41, P. 144001.103. Бакшт Ф.Г. Низковольтная дуга // Энциклопедия низкотемпературной плазмы.Вводный том. Книга II. / Под ред. В.Е. Фортова. – М.: Наука, 2000. – с. 132–147.104. Riemann K-U. The Bohm criterion and sheath formation // J. Phys. D: Appl. Phys., 1991, v.24, p. 493–518.105. Атаев А.Е., Калязин Ю.Ф., Кокинов А.М. Новые разработки в области источниковсвета на рубеже XXI века. // Светотехника, 2000, № 5, с.5-6.106. Рохлин Г.Н.
На рубеже веков. // Светотехника, 2000, № 4, с.41-42.107. Рохлин Г.Н. Работа натриевых ламп высокого давления в пульсирующем режиме. //Светотехника, 2001, № 3, с.2-8.243108. Rautenberg T.H. and Johnson P.D. Time-dependent plasma temperature measurements of thehigh-pressure sodium arc. // J. Appl. Phys., 1977, v. 48, No. 6, p.
2270-2273.109. Ершов-Павлов Е.А., Чубрик Н.И., Шиманович В.Д. Импульсный разряд черезстабилизированную дугу как источник плазмы с контролируемыми параметрами. //ТВТ, 1988, т.26, № 1, с.17-22.110. Азизов Э.А., Кобелевский А.В., Настоящий А.Ф. Численное исследование динамикиразвития плазменного столба сильноточной дуги в газах высокого давления.
// Физикаплазмы, 1986, т.12, вып.3, с.362-369.111. Абрамов Ю.Ю., Азизов Э.А., Солодовников С.Г. Импульсная дуга высокого давленияпри умеренных скоростях нарастания тока. // Физика плазмы, 1989, т.15, вып.1, с.97106.112. Аньшаков А.С., Назарук В.И., Хайтман С.М. Расчёт электрической дуги с наложениемимпульсов тока. // Теплофизика и аэромеханика, 1996, т.3, №1, с.81-84.113. Маршак И.С., Дойников А.С., Жильцов В.П.
и др. Импульсные источники света.- 2-еизд., перер. и доп.- М.: Энергия, 1978. – 472 с.114. Азизов Э.А., Ахмеров Н.А., Шедько И.П. Динамика сильноточной дуги в процессерасширения и распада. // Труды IV Всес. конф. по физике низкотемп. плазмы. Киев:Изд-во Института физики АН УССР, 1975, ч.I, с.7115. Van Vliet J.A.J.M., de Groot J.J. High-pressure sodium discharge lamps. // IEE Proc., 1981,v.128, pt.A, No.6, p.415-441.116.
Johnson P.D., Rautenberg T.H. Spectral change mechanism in the pulsed high-pressuresodium arc. // J. Appl. Phys., 1979, v. 50, No. .5, р. 3207-321.117. Günther K., Kloss H.-G., Lehmann T., Radtke R. and Serick F. Pulsed operation of highpressure sodium discharge lamps. // Contrib. Plasma Phys., 1990, v.30, No. 6, p.715-724.118.
Gu H., Muzeroll M.E., Chamberlain J.C. and Maya J. Pulse modulated high-pressure caesiumdischarge lamp // Plasma Sources Sci. Technol., 2001, v. 10, p. 1-9.119. Pichler G., Zivcec V., Benc R., Mrzljak Z., Ban T., Skenderovic H., Gunther K., Liu I. UV,visible and IR spectrum of the Cs high pressure lamp.
// Physica Scripta, 2003, v. T105, p.98-100.120. Rakić M., Pichler G. Comparison of visible and infrared spectrum of light sources. // OpticsCommunications, 2011, v.284, p. 2881-2885.121. Dakin J.T., Rautenberg T.H. Frequency dependence of the pulsed high-pressure sodium arcspectrum. // J. Appl. Phys., 1984, v. 56, No. 1, p. 118-124.122. Chalek C.L. and Kinsinger R.E. A theoretical investigation of the pulsed high-pressuresodium arc.
// J. Appl. Phys., 1981, v.52, No.2, p.716-723.244123. Stormberg H.P. and Schäfer R. Time-depended behavior of high-pressure mercurydischarges. // J. Appl. Phys., 1983, v.54, No. 8, p. 4338-4347.124. Самарский А.А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1989. – 616 с.125. Крылов В.И., Шульгина Л.Т. Справочная книга по численному интегрированию. – М.:Наука, 1966. – 372 с.126. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – М.: Наука, 1989. – 608 с.127. Рохлин Г.Н. Разрядные источники света. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 720 с.128. Смирнов Б.М. Ионы и возбуждённые атомы в плазме. – М.: Атомиздат, 1974. – 456 с.129.
Tan T.L., Ong P.P. and Hogan M.J. Transport properties and interaction potential for Na+ions in Xe gas // J. Chem. Phys., 1994, v.100, No.1, p. 586-590.130. Атутов С.Н., Ермолаев И.Н., Шалагин А.М. Исследование светоиндуцированногодрейфа паров натрия // ЖЭТФ, 1987, т.92, №4, с. 1215-1227.131. Редько Т.П. Диффузия нормальных и возбуждённых атомов натрия в инертных газах //Химическая физика, 1992, т.11, №8, с. 1146-1156.132. Waszink J.
H. Spectroscopic measurements on a high‐pressure Na‐Xe discharge andcomparison with a nonequilibrium calculation // J. Appl. Phys., 1975, v. 46, N.7, p. 31393145.133. Msezane A.Z., Lahiri J., Manson S.T Photoionization of the excited Na 4d state: possibleconfirmation of a zero in the l→l-1 channel // Phys. Rev. A, 1986, v. 33, No.
6, p. 4406-4408.134. Aumar M., Luc-Koenig E., Combet Farnoux F. Theoretical investigation on photoionisationfrom Rydberg states of lithium, sodium and potassium // J. Phys. B: Atom. Molec. Phys.,1976, v.9, No.8, p. 1279-1291.135. Aumar M. Influence of core-polarisation effects on the photoionisation cross sections of theground level and excited ns levels of neutral sodium // J. Phys.
B: Atom. Molec. Phys., 1978,v.11, No.8, p. 1413-1423.136. Laughlin C. One- and two-photon ionisation of the 3s and 3p states of Na I. // J. Phys. B:Atom. Molec. Phys., 1978, v.11, No 8, p.1399-1412.137. Saha H. P., Pindzola M. S., and Compton R. N. Multiconfiguration Hartree-Fock calculationof the photoionization of the excited Na 4d state // Phys. Rev. A, 1988, v. 38, No. 1, p. 128134.138. Burkhardt C.
E., Libbert J. L., Xu Jian, Leventhal J. J. and KelleyJ. D. Absolutemeasurement of photoionization cross sections of excited atoms: Application todetermination of atomic beam densities // Phys. Rev. A, 1988, v.38, No.11, p. 5949-5952.139. Schäfer R. and Stormberg H.P.
Time-depended behavior of the contraction regions of high-245pressure mercury arcs // J. Appl. Phys., 1985, v.57, No. 7, p.2512-2518.140. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю. Б. Айзенберга. 3-е изд. перераб. идоп. — М.: Знак. 2006.— 972 с.141. Валландер С.В. Лекции по гидроаэромеханике. – Л.: Изд-во Ленингр.
ун-та, 1978. –296с.142. Березин Ю.А., Федорук М.П. Моделирование нестационарных плазменных процессов.– Новосибирск: Сибирская издательская фирма ВО «Наука», 1993. – 357с.143. Днестровский Ю.Н., Костомаров Д.П. Математическое моделирование плазмы. – М.:Физматлит, 1993. – 336с.144. ГОСТ 23198-94. Лампы электрические. Методы измерения спектральных и цветовыххарактеристик.- М.: ИПК Издательство стандартов, 1996.145. Ohse R.W. Handbook of Thermodynamic and Transport Properties of Alkali Metals.‒Oxford: Blackwell Science, 1985. ‒ 1020 p.146.
Грязнов В.К., Иосилевский И.Л., Красников Ю.Г., Кузнецова Н.И., Кучеренко В.И.,Лаппо Г.Б., Ломакин Б.Н., Павлов Г.А., Сон Э.Е., Фортов В.Е. Теплофизическиесвойства рабочих сред газофазного ядерного реактора. – М.: Атомиздат, 1980. – 304 с.147.
Weber K.-H, Sansonetti C.J. Accurate energies of nS, nP, nD, nF, and nG levels of neutralcesium // Phys. Rev. A, 1987, Vol. 35, No. 11, P. 4650-4660.148. Kaufman V. , Sugar J., Clark C. W. and Hill W. T. Rydberg series 5p56sns and 5p56snd inthe autoionizing continua of neutral cesium // Phys. Rev. A, 1983, Vol. 28, № 5, P. 28762880.149.
Баско М.М. Перераспределение по частоте и диффузия излучения в резонансныхрентгеновских линиях // ЖЭТФ, 1978, т.75, №4, с. 1278-1288.150. Verner D.A, Verner E.H. and Ferland G.J. Atomic data for permitted resonance lines ofatoms and ions from H to Si, and S, Ar, Ca and Fe // Atomic Data and Nuclear Data Tables,1996, v. 64, No.1, p. 1-180.246Приложение 1. Зависимость давления насыщенного пара цезия от температуры [145,146].Psat , Торр1000100101550600650700750800T, K8509009501000247Приложение 2.
Энергии возбуждения и переходы в дискретном спектре [24,48,147,148]Таблица П.2.1. Статистический вес gk и энергия возбуждения Ek различных состоянийатома CsУровеньgk6S1/26P1/26P3/25D3/25D5/27S1/27P1/27P3/26D3/26D5/28S1/24F5/24F7/28P1/28P3/27D3/27D5/29S1/25F5/25F7/25G7/25G9/29P1/29P3/28D3/28D5/210S1/26F5/26F7/26G7/26G9/26H9/2,11/210P1/210P3/29D3/29D5/211S1/27F5/27F7/27G7/2,9/222446224462682446268810244626881022244626818Ek-1см011178.2411732.3514499.4914597.0818535.5121765.6521946.6622588.8922631.8324317.1724472.2924472.4625709.1425791.7826047.8626068.8326910.6826971.4226971.5627008.0527010.027637.2927681.9627811.2527822.9428300.2828329.6628329.762834728352.442835628727.0928753.9328828.928836.062913029148.1629148.2329163.07эВ01,385941,454641,797721,809822,298132,698622,721062,800692,806013,014973,03423,034223,187553,19783,229553,232153,336533,344063,344073,34863,348843,426623,432153,448183,449633,508823,512463,512473,514613,515283,515723,561733,565063,574363,575243,611693,613943,613953,61579Уровеньgk7H,I11P1/211P3/210D3/210D5/212S1/28F5/2,7/28G7/2,9/28H,I,J12P1/212P3/211D3/211D5/213S1/29F5/2,7/29G7/2,9/29H,I,J,K13P1/213P3/212D3/212D5/214S1/210F5/2,7/210G7/2,9/210H–L14P1/214P3/213D3/213D5/215S1/211F5/2,7/211G7/2,9/211H–M15P1/215P3/214D3/214D5/216S1/212F5/2,7/212G7/2,9/24824462141878244621418112244621418150244621418192244621418Ek-1см29166.9529403.6829421.129468.5429473.2229666.029678.9429689.1429691.8529852.8529864.7229896.6429899.8930035.7730042.5230049.7530051.6530166.030174.5130197.0230199.3530297.6430302.3830307.6630309.1030393.1630399.4930416.0630417.7630491.0230494.5930498.4630499.5330563.2730567.9830580.4630581.7930637.8830640.3530643.55эВ3,616273,645623,647783,653663,654243,678153,679753,681013,681353,701313,702783,706743,707143,723993,724833,725723,725963,740143,741193,743983,744273,756463,757053,757703,757883,76833,769093,771143,771353,780443,780883,781363,781493,789393,789983,791523,791693,798643,798953,79935248Таблица П2.1.
(продолжение).Уровеньgk12H–N15P1/215P3/215D3/2,5/217S1/213F5/2,7/213G7/2,9/213H–O16P1/216P3/216D3/2,5/218S1/214F5/2,7/214G7/2,9/214H–P18P1/218P3/217D3/2,5/219S1/215F5/2,7/215G7/2,9/215H–Q19P1/219P3/218D3/2,5/220S1/216F5/2,7/216G–R20P1/220P3/219D3/2,5/221S1/217F5/2,7/217G–S21P1/221P3/220D3/2,5/222S1/218F5/2,7/218G–T22P1/2,3/22382410214182882410214183422410214184042410214488241021455824102146326Ek-1см30644.3830693.7630697.5230707.1130752.0330754.6530756.4630757.6230796.230799.1530806.5930842.5230843.9530846.0430846.5830878.0730880.4130886.7030915.4530916.6330918.3030918.7730944.4930946.4830951.5030975.1030976.0530977.4430999.1531000.7431005.0031024.5031025.2931026.4531044.633104631049.531065.8831066.5431067.5131084.08эВ3,799453,805573,806043,807263,812803,813123,813353,813493,818273,818643,819563,824023,824193,824453,824523,828423,828713,829493,833063,833203,833413,833473,836663,836913,837533,840453,840573,840793,843443,843633,844163,846583,846683,846823,849073,849243,849683,851713,851793,851913,85397249Приложение П2.2.Таблица П.2.2.