Импульсные режимы электронно-циклотронной неустойчивости плазмы в открытой магнитной ловушке тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 01.04.08, кандидат наук Викторов, Михаил Евгеньевич
- Специальность ВАК РФ01.04.08
- Количество страниц 137
Оглавление диссертации кандидат наук Викторов, Михаил Евгеньевич
Содержание
Введение
Глава 1. Описание экспериментальной установки и методов диагностики
1.1. Описание экспериментального стенда
1.2. Методы диагностики
Глава 2. Экспериментальные результаты исследования циклотронной неустойчивости разреженной плазмы ЭЦР разряда
2.1. Особенности развития циклотронных неустойчивостей плазмы на разных стадиях ЭЦР разряда
2.2. Циклотронная неустойчивость разреженной плазмы на начальной стадии ЭЦР разряда
2.3. Циклотронная неустойчивость разреженной плазмы на стадии распада плазмы
Глава 3. Теоретическое исследование импульсных режимов электронно-циклотронной неустойчивости разреженной плазмы
3.1. Исследование временных структур релаксационных колебаний при циклотронной неустойчивости распадающейся плазмы ЭЦР разряда
3.2. Характерные режимы циклотронной неустойчивости на начальной стадии ЭЦР разряда
Заключение
Литература
124
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Физика плазмы», 01.04.08 шифр ВАК
Экспериментальное исследование особенностей циклотронной неустойчивости плазмы ЭЦР разряда в прямой магнитной ловушке2007 год, кандидат физико-математических наук Мансфельд, Дмитрий Анатольевич
Нестационарные процессы в открытых плазменных системах и динамика магнитосферных циклотронных мазеров2007 год, доктор физико-математических наук Демехов, Андрей Геннадьевич
Развитие электродинамики сверхвысокочастотных резонансных волновых процессов применительно к задачам нагрева и диагностики высокотемпературной плазмы в магнитных ловушках2011 год, доктор физико-математических наук Шалашов, Александр Геннадиевич
Динамика низкочастотных электромагнитных волн и энергичных электронов в магнитосферном циклотронном мазере2004 год, кандидат физико-математических наук Пасманик, Дмитрий Львович
Искусственные волноводные каналы в магнитоактивной плазме: лабораторные и натурные эксперименты2009 год, кандидат физико-математических наук Белов, Алексей Сергеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Импульсные режимы электронно-циклотронной неустойчивости плазмы в открытой магнитной ловушке»
Введение
Актуальность работы
Интерес к теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов генерации электромагнитного излучения плазмой, удерживаемой в магнитных ловушках, в результате взаимодействия волн и частиц в условиях электронно-циклотронного резонанса (ЭЦР) связан, с одной стороны, с определяющей ролью, которую эти процессы играют в образовании электромагнитного излучения Земли и планет, формировании их радиационных поясов, а с другой стороны - с целым рядом возможных практических приложений такой плазмы.
Активные исследования электромагнитного излучения, генерируемого в магнитосфере Земли [1] и планет-гигантов [2], привели к созданию концепции циклотронных мазеров [3-6]. Наиболее изученный тип циклотронных мазеров, свистовые (электронные) и альфвеновские (ионные) мазеры, реализуется в магнитных силовых трубках ловушечной конфигурации, заполненных плотной холодной плазмой с малой добавкой энергичных частиц с анизотропной функцией распределения [4]. Например, во внутренней магнитосфере Земли в таких системах в результате развития электронно-циклотронных неустойчивостей возможна генерация волн свистового диапазона частот: крайне-низкочастотного излучения (КНЧ) в диапазоне от 3 Гц до 3 кГц и очень-низкочастотного излучения (ОНЧ) в диапазоне от 3 до 30 кГц [7]. В магнитосфере Земли наблюдается большое разнообразие типов КНЧ-ОНЧ излучений. Хорошо известны квазипериодические КНЧ излучения и С^Р-2 с периодом 10-150 с [3] и хоровые КНЧ излучения
с характерными периодами 0.1-1 с [4]. Появляется все больше работ, в которых обсуждаются новые экспериментальные данные по исследованию различных типов импульсных квазипериодических излучений с околоземных спутников [8, 9]. В этих работах большое внимание уделяется объяснению,
как временных особенностей регистрируемого излучения, так и анализу его частотного спектра. Успешный анализ тонкой структуры спектров КНЧ-ОНЧ излучения на основе теории циклотронных мазеров [3, 10] позволяет диагностировать недоступные для прямого измерения глобальные свойства магнитосферной плазмы [11]: степень анизотропии функции распределения захваченных частиц, концентрацию фоновой плазмы, мощность источника энергичных частиц, время жизни энергичных частиц в магнитной ловушке, режим питч-угловой диффузии при конкретных геофизических условиях, частотную зависимость добротности магнитосферного резонатора и некоторые другие.
Другой тип циклотронных неустойчивостей реализуется в достаточно разреженной плазме при плотности энергичной компоненты сравнимой или превышающей плотность холодных электронов [5]. Именно в таких условиях генерируются всплески аврорального километрового радиоизлучения (АКР) Земли в диапазоне частот от 50 до 600 кГц, которое является самым мощным естественным нетепловым излучением магнитосферы планеты [12, 13]. Предложенная в [14] электронно-циклотронная мазерная неустойчивость в настоящее время является общепризнанным механизмом, позволившим с единых позиций объяснить природу и основные свойства АКР, а также генерацию аврорального радиоизлучения в магнитосферах Юпитера [15-17], Сатурна [18, 19], Урана [20, 21] и Нептуна [22]. С функционированием данного типа циклотронного мазера связывают происхождение некоторых типов солнечных радио всплесков [23] и некоторых типов всплесков излучения звезд [24-26].
За последнее время теоретические и экспериментальные (спутниковые) исследования позволили, используя механизм циклотронной мазерной неустойчивости, объяснить многие свойства АКР, такие как: генерацию излучения в областях пониженной плотности на локальной гирочастоте электронов, высокую интенсивность излучения и ее связь с магнитосферными
суббурями, поляризацию излучения. Однако, несмотря на значительные успехи теории, все еще остаются открытыми вопросы как количественного, так и качественного характера в понимании свойств электромагнитного излучения в космических циклотронных мазерах и его взаимосвязи с глобальными процессами в магнитосфере Земли. Одним из актуальных вопросов в изучении АКР является проблема понимания природы и уточнения свойств тонкой структуры в спектре излучения [27].
Среди возможных практических приложений плазмы удерживаемой в магнитных ловушках отметим, прежде всего, разработку энергетических установок на основе термоядерного синтеза, в которых для нагрева плазмы и формировании тока увлечения используют методы электронно-циклотронного резонансного нагрева плазмы. В последнее время наблюдается быстрое развитие плазменных технологий современной микроэлектроники, связанных с использованием неравновесной плазмы разряда, поддерживаемого в магнитных ловушках мощным электромагнитным излучением в условиях ЭЦР, для обработки и модификации поверхностей полупроводниковых материалов [28], ионно-лучевой эпитаксии [29] и имплантации [30, 31], проекционной литографии высокого разрешения [32] и т.д. Широко используются такие разряды и в научных исследованиях, например, для создания источников интенсивных пучков многозарядных ионов для ускорителей тяжелых частиц [33], для разработки интенсивных источников электромагнитного излучения в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Во всех этих приложениях неустойчивости плазмы (в том числе и циклотронные) негативно влияют на работу плазменных установок. Например, в недавней работе [34] показано, что развитие электронно-циклотронной неустойчивости в плазме ЭЦР источника многозарядных ионов приводит к уменьшению заряда и тока экстрагируемых ионов.
Таким образом, можно утверждать, что исследование механизмов циклотронных неустойчивостей магнитоактивной плазмы является важной и
актуальной задачей, имеющей как фундаментальное, так и практическое значение.
Как уже отмечалось, экспериментальные исследования циклотронных неустойчивостей плазмы проводились как в природных магнитных ловушках - в магнитосфере Земли и планет, так и в лабораторных условиях. Причем, несмотря на различия в масштабах и параметрах плазмы эти исследования дополняют друг друга, поскольку физические механизмы, определяющие развитие неустойчивостей, похожи. Отметим, что натурные эксперименты, прежде всего спутниковые измерения, подвержены существенным ограничениям в силу локального характера измерений и сложности разделения пространственных и временных зависимостей, особенно существенных для нестационарных процессов. В связи с этим, особую актуальность приобретает моделирование подобных процессов и механизмов вспышечной активности плазмы в лабораторных магнитных ловушках. Ценность лабораторного моделирования обусловлена тем, что, во-первых, в лаборатории есть возможность управлять параметрами плазмы, а во-вторых, обеспечить многократную повторяемость результатов.
Первые исследования по изучению электронно-циклотронных неустойчивостей неравновесной плазмы в лабораторных открытых магнитных ловушках были проведены в [35-37], объяснения полученных результатов даны в [38, 39]. В настоящее время активно ведутся работы по лабораторному моделированию процессов, протекающих в магнитосфере Земли, планет и солнечных корональных петель. Можно отметить успехи научных групп, занимающихся исследованием образования токовых структур в магнитосфере Земли при обтекании ее потоками солнечного ветра [40-42], проводящих лабораторное моделирование нестационарной динамики токовых слоев и генерации радиовсплесков [43, 44], моделирующих процессы в ионо-сферно-магнитосферных дактах плотности [45]. Уже более десяти лет ведутся активные эксперименты по лабораторному моделированию явлений,
протекающих во внутренней магнитосфере Земли [46-48].
Наиболее близкими к данной работе являются исследования по целенаправленному моделированию аврорального излучения [49]. В используемом подходе моноэнергетический пучок электронов распространяется в увеличивающемся аксиально-симметричном магнитном поле, тем самым создается "подковообразная" функция распределения электронов по скоростям [50]. В результате возникает генерация импульсов микроволнового излучения, которую авторы отождествляют с процессом генерации аврорального излучения потоками энергичных электронов. Отметим, что в новой работе этих авторов [51] электронный пучок распространяется в фоновой плазме, которая создается с помощью разряда Пеннинга.
Фоновая плазма играет важную, порой даже определяющую, роль в процессе развития циклотронных неустойчивостей. В частности, для циклотронных неустойчивостей волн свистового диапазона частот фоновая плазма определяет дисперсионные характеристики волн, а ее границы могут служить зеркалами плазменного резонатора [3]. В случае разреженной плазмы фоновая плазма по-прежнему определяет дисперсию волн, а также потери энергии волн и, следовательно, порог возбуждения и динамические режимы неустойчивости [52-54].
Представленная диссертационная работа посвящена исследованию резонансного взаимодействия электромагнитных волн и частиц в сильнонеравновесной плазме ЭЦР разряда на начальной его стадии и в распадающейся плазме, когда плотности горячей и холодной компоненты сравнимы. Основное внимание в диссертационной работе уделено изучению импульсных процессов циклотронной неустойчивости. Данная работа является продолжением исследований, результаты которых опубликованы в [52, 53, 55]. В этих работах использовался импульсный разряд, поддерживаемый в открытой магнитной ловушке в условиях электронно-циклотронного резонанса. Впервые одиночные всплески тока электронов и электромагнитное излу-
чение в распадающейся плазме были зарегистрированы в [36]. Квазипериодические всплески импульсных высыпаний электронов на стадии распада плазмы впервые были обнаружены в работе [53]. Они были проинтерпретированы как результат резонансного взаимодействия энергичных электронов с необыкновенной волной, распространяющейся в разреженной плазме поперек магнитного поля. Механизм генерации последовательностей импульсных высыпаний частиц на нелинейной стадии развития неустойчивости удалось объяснить, рассмотрев новый режим работы циклотронного мазера, в котором превышение порога неустойчивости происходит за счет характерного для распада плазмы быстрого уменьшения потерь электромагнитной энергии [52]. Однако исчерпывающие исследования электромагнитной активности плазмы, в частности измерения спектрального состава и абсолютной интенсивности электромагнитных вспышек плазмы, проведены не были. Именно этим вопросам посвящена данная работа.
Целью диссертационной работы является экспериментальное и теоретическое исследование импульсных режимов электронно-циклотронных неустойчивостей неравновесной разреженной плазмы ЭЦР разряда, поддерживаемого в открытых магнитных ловушках мощным излучением миллиметрового диапазона длин волн, включая
1) исследование пространственно-временных и спектральных характеристик собственного электромагнитного излучения разреженной плазмы, сопровождающего развитие электронно-циклотронных неустойчивостей на начальной стадии его развития и после окончания действия импульса поддерживающего разряд микроволнового излучения;
2) определение энергетических характеристик вспышечной активности плазмы на основании измерений абсолютного значения интенсивности электромагнитного излучения и плотности энергии, выносимой из ловушки потоком энергичных электронов;
3) разработку теоретических моделей импульсных режимов развития
электронно-циклотронных неустойчивостей плазмы на основе балансных уравнений для концентрации частиц и плотности энергии электромагнитного излучения.
Научная новизна
1. Впервые проведены экспериментальные исследования абсолютной интенсивности, спектрального состава и временных характеристик собственного электромагнитного излучения неравновесной разреженной плазмы в магнитной ловушке.
2. На начальной стадии ЭЦР разряда при постоянно действующей накачке энергии в горячую анизотропную фракцию электронов впервые исследованы электронно-циклотронные неустойчивости плазмы, обнаружены два качественно различных режима генерации: квазипериодические вспышки широкополосного электромагнитного излучения в виде отдельных волновых пакетов с быстро растущей частотой и режим квазинепрерывной генерации излучения с широким (до 20% от центральной частоты) спектром.
3. Предложена теоретическая модель, учитывающая когерентное взаимодействие двух волн, распространяющихся навстречу друг другу, в нелинейном режиме, которая позволяет воспроизводить различные временные характеристики вспышек электромагнитного излучения и высыпающихся энергичных электронов.
4. Исследованы энергетические характеристики импульсного режима электронно-циклотронной неустойчивости плазмы ЭЦР разряда, измерены абсолютные значения энергии электромагнитного излучения плазмы и поток энергии выносимой энергичными электронами, показано, что энергичные электроны, вылетающие из плазмы, выносят до 65%, а излучение выносит около 1% энергии, запасенной в энергичных компоненте плазмы.
Практическая значимость
Исследования циклотронных неустойчивостей неравновесной плазмы
проводятся также применительно к установкам по созданию управляемого термоядерного синтеза с целью улучшения параметров удержания плазмы и увеличения эффективности ее нагрева. В частности, ионно-циклотронное излучение дейтерий-тритиевой плазмы в токамаках имеет много общего с аналогичными процессами в описанных ранее космических циклотронных мазерах [56, 57]. В последнее время исследуется влияние ионно-циклотрон-ных неустойчивостей при инжекции пучков нейтральных атомов в стелла-раторах [58].
Необходимо также отметить интенсивные, в последние несколько лет, исследования влияния электронно-циклотронных неустойчивостей на качество пучков многозарядных ионов в источниках на основе ЭЦР нагрева, которые имеют большое количество приложений, например, в медицине [59] и физике высоких энергий [60, 61]. Так, в [34, 62] периодическое падение тока экстрагируемых из плазмы многозарядных ионов, сопровождающееся мощными всплесками тормозного рентгеновского излучения, удалось связать именно с развитием электронно-циклотронных неустойчивостей неравновесной разреженной плазмы.
Одной из интересных особенностей нагрева электронов микроволновым излучением в открытых магнитных ловушках в условиях ЭЦР является возможность получения электронов с релятивистскими и даже ультрарелятивистскими энергиями [37, 63-66]. В данной работе обсуждаются собственные неустойчивости такой плазмы и экспериментальные данные, свидетельствующие о существовании более эффективного механизма потерь энергичных электронов на начальном этапе возникновения ЭЦР разряда, связанного с рассеянием электронов в конус потерь, но не за счет взаимодействия с волной накачки, а за счет развития собственных циклотронных неустойчивостей сильнонеравновесной плазмы. Таким образом, обсуждается новый механизм потерь энергичных электронов, который может играть важную роль и в лабораторных, и в космических магнитных ловушках.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Генерация импульсов электромагнитного излучения и синхронные с ними выбросы энергичных электронов в неравновесной разреженной плазме, удерживаемой в магнитной ловушке, вызвана возникновением электронно-циклотронной неустойчивости быстрой необыкновенной волны, распространяющейся поперек магнитного поля ловушки.
2. Переход от генерации квазипериодических вспышек широкополосного электромагнитного излучения в виде отдельных волновых пакетов с быстро растущей частотой к режиму квазинепрерывной генерации излучения с широким (до 20% от центральной частоты) спектром на начальной стадии ЭЦР разряда при постоянно действующей накачке энергии в горячую анизотропную фракцию электронов обусловлен плавным увеличением потерь быстрой необыкновенной волны с ростом концентрации плазмы.
3. Обнаруженные в экспериментах сложные временные структуры стимулированного электромагнитного излучения плазмы ЭЦР разряда - квазипериодические последовательности импульсов, последовательности парных импульсов, случайное следование импульсов - объясняются в рамках теоретической модели, учитывающей когерентного взаимодействия двух волн распространяющихся навстречу друг другу в нелинейном режиме.
4. Высыпания электронов из-за циклотронной неустойчивости разреженной плазмы обеспечивают быструю (по сравнению с потерями за счет кулоновских столкновений) релаксацию запасенной в горячей компоненте плазмы энергии. Энергичные электроны, вылетающие из плазмы, выносят до 65%, а электромагнитное циклотронное излучение около 1% энергии, запасенной в энергичной компоненте плазмы.
Достоверность
Все полученные результаты обладают высокой степенью достоверности и являются обоснованными. Подтверждением этого служит хорошее качественное и количественное совпадение расчетов и экспериментально
полученных различными методами результатов. Экспериментальные исследования проводились как с использованием апробированных методик, так и оригинальными методами, частично дублирующими друг друга. В исследованиях применялись надежные и хорошо апробированные методы численного расчета, позволяющие производить проверку правильности их работы на хорошо известных моделях. Основные положения диссертации опубликованы в ведущих мировых и российских журналах, докладывались на российских и международных конференциях, обсуждались на семинарах ИПФ РАН.
Апробация работы
Основные результаты работы докладывались на семинарах ИПФ РАН, XIV и XV Конкурсах работ молодых ученых ИПФ РАН, а также на 13 международных и российских научных конференциях (в том числе лично автором - на 9): 12th International Workshop on the Interrelationship between Plasma Experiments in Laboratory and Space (Hakuba, Japan, 2013), European Planetary Science Congress (London, United Kingdom, 2013), 40th European Physical Society Conference on Plasma Physics (Espoo, Finland, 2013), 22nd International Crimean Conference "Microwave and Telecommunication Technology" (Sevastopol, Ukraine, 2012), International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion (Alushta, Ukraine, 2012), 8th International Workshop "Strong Microwaves and Terahertz Waves: Sources and Applications" (Нижний Новгород, 2011), VI, VII и VIII конференциях "Физика плазмы в солнечной системе" (Москва, 2011, 2012, 2013), XVI Научной школе "Нелинейные волны - 2012" (Нижний Новгород, 2012), Международной байкальской молодежной научной школе по фундаментальной физике "Физические процессы в космосе и околоземной среде" (Иркутск, 2011), 16-й и 17-й Нижегородских сессиях молодых ученых (Нижний Новгород, 2011, 2012).
Проведенные исследования были поддержаны стипендией Президента
Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики в 2013-2015 гг., грантами для целевых аспирантов ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы (Гос. контракт 14.740.11.1333, Гос. соглашение 14.132.21.1438), грантом для аспирантов и молодых ученых без степени Фонда некоммерческих программ "Династия" в 2013 г., стипендией Правительства Нижегородской области им. академика Г.А. Разуваева в 2011 г., отмечены дипломами I степени на 16-й Нижегородской сессии молодых ученых и XII Конференции молодых ученых "Взаимодействие полей и излучения с веществом" (Иркутск, 2011), поощрительным дипломом XV Конкурса работ молодых ученых ИПФ РАН.
Результаты исследований также использовались при выполнении работ по грантам РФФИ (09-02-00822 а, 10-02-00441 а, 10-02-00646а, 12-02-31206мол_а, 13-02-00951 а), по гранту Президента РФ МК-7563.2010.2.
Публикации
Материалы диссертации опубликованы в 20 печатных работах, из них 5 статей в рецензируемых журналах [67-71], 8 статей в сборниках трудов конференций и 7 тезисов докладов.
Личный вклад автора
Автор принимал участие в постановке задач и определении направлений исследований. Содержание диссертации и основные положения, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные работы. Подготовка к публикации полученных результатов проводилась совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяющим. Все результаты оригинальных исследований, представленные в главах 1-3, получены лично автором, либо при его непосредственном участии. Автором проведена обработка и физическая интерпретация всех представленных в
работе экспериментальных измерений, а также их сопоставление с теоретическими результатами.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации 137 страниц, включая 45 рисунков. Библиография включает 106 наименований, в том числе работы автора.
Краткое содержание работы
Во Введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, показана практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые на защиту научные положения, кратко изложено содержание диссертации.
Первая глава диссертации посвящена описанию стенда, используемого в экспериментах по исследованию циклотронных неустойчивостей сильнонеравновесной плазмы ЭЦР разряда в магнитной ловушке, описанию особенностей проведения экспериментальных исследований неустойчивостей и оригинальных методов диагностики.
Экспериментальные исследования электронно-циклотронной неустойчивости проводились в неравновесной плазме разряда, поддерживаемого при низких давления газа (10~6 -т- 10_4Торр) в открытой аксиально-симметричной магнитной ловушке (максимальная напряженность магнитного поля 4.3 Тл, пробочное соотношение 4-6) мощным миллиметровым излучением гиротрона (частота 37.5 ГГц, мощность 80 кВт, длительность импульса 1мс) в условиях ЭЦР на основной гармонике гирочастоты.
Использование ЭЦР нагрева позволяет создавать неравновесную плазму с двумя фракциями электронов: холодной с высокой плотностью и изотропным распределением электронов по скоростям и горячей с меньшей плотностью и анизотропным распределением по скоростям. Плотность фоновой плазмы, которая образуется за счет ионизации поступающего в ло-
вушку нейтрального газа, можно регулировать, изменяя скорость его поступления в ловушку Поглощение энергии поддерживающего разряд излучения в условиях электронно-циклотронного резонанса обеспечивает передачу энергии излучения в поперечную по отношению к магнитному полю энергию движения электронов. В экспериментах зона электронно-циклотронного резонанса занимает промежуточное положение между максимальным значением напряженности магнитного поля в пробке магнитной ловушки и минимальным - в центральном сечением ловушки. Затем, по мере движения электронов к центру ловушки, в соответствии с первым адиабатическим инвариантом, часть полученной электронами кинетической энергии поперечного движения переходит в продольную. Таким образом, меняя ток в магнитных катушках, можно менять положение зоны ЭЦР и, следовательно, зоны энерговыделения. При этом изменяется и функция распределения горячих электронов по скоростям.
Использование ЭЦР разряда открывает большие перспективы экспериментального исследования взаимодействия волн и частиц в условиях электронно-циклотронного резонанса в широком диапазоне условий в плазме с регулируемой степенью неравновесности при различных плотностях фоновой плазмы, в том числе и в условиях, близких к реализующимся в плазме космических магнитных ловушек в магнитосферах Земли и планет, в корональных вспышках на Солнце.
Для исследования электронно-циклотронных неустойчивостей плазмы использовались специально разработанные оригинальные методы диагностики. Большое внимание в работе уделено исследованию электродинамических характеристик: измерению абсолютного значения интенсивности и спектрального состава собственного излучения плазмы на частотах, соответствующим электронно-циклотронным частотам в диапазоне от 10 до 47 ГГц. Для этого в работе использовались два подхода: детектирование электромагнитного излучения на частотах от 10 до 47 ГГц с помощью
набора абсолютно калиброванных полупроводниковых детекторов с волно-водными фильтрами ("параллельный" спектральный анализ) и прямые измерения осцилляций электрического поля в электромагнитной волне частотой до 20 ГГц с помощью антенны, сигнал с которой подавался на вход широкополосного осциллографа Tektronix MSO 72004С (полоса пропускания аналогового канала 20 ГГц, максимальное временное разрешение 10 пс).
Для измерения быстрых короткоимпульсных выбросов плазмы из магнитной ловушки с целью оценить энергию, выносимую из плазмы энергичными электронами в процессе развития неустойчивости, использовался диамагнитный зонд. В качестве детекторов электронов использовался набор абсолютно калиброванных кремниевых p-i-n диодов (калибровка осуществлялась электронным пучком с известными характеристиками) и одиночный плоский электрический зонд. Эти методы позволили с временным разрешением на уровне 1 не изучать временные характеристики всплесков тока высыпающихся электронов. Другие параметры ЭЦР разряда, необходимые для определения порогов, условий и областей существования неустой-чивостей, измерялись разработанными ранее методами.
Похожие диссертационные работы по специальности «Физика плазмы», 01.04.08 шифр ВАК
Низкочастотные шумовые излучения внешней ионосферы и магнитосферы1983 год, доктор физико-математических наук Вершинин, Евгений Федорович
Генерация радиоизлучения электронными потоками и ударными волнами в солнечной атмосфере1998 год, доктор физико-математических наук Леденев, Владимир Георгиевич
Балансовая модель динамики питч - углового распределения электронов внешнего радиационного пояса при развитии циклотронной неустойчивости2013 год, кандидат наук Барсуков, Юрий Сергеевич
Исследование возможности генерации высокоэнергетичного рентгеновского излучения при пучково-плазменном нагреве2003 год, кандидат физико-математических наук Биман Танвир Ахмед
Вторжение электронов во время внезапного начала мировых геомагнитных бурь1984 год, кандидат физико-математических наук Осепян, Алевтина Петровна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Викторов, Михаил Евгеньевич, 2013 год
Литература
1. Трахтенгерц В. Ю. О механизме генерации электромагнитного ультранизкочастотного излучения во внешнем радиационном поясе Земли // Геомагнетизм и аэрономия. 1963. Т. 3, № 3. С. 442-451.
2. Zarka P. Auroral radio emissions at the outer planets: Observations and theories // Journal of Geophysical Research: Planets. 1998. Vol. 103, no. E9. P. 20159-20194.
3. Беспалов П. А., Трахтенгерц В. Ю. Альфвеновские мазеры. Горький: ИПФ АН СССР, 1986.
4. Трахтенгерц В. Ю., Райкрофт М. Д. Свистовые и альвеновские циклотронные мазеры в космосе. М.: Физматлит, 2011.
5. Melrose D. В. Instabilities in space and laboratory plasmas. New York: Cambridge University Press, 1986.
6. Thorne R. M. Radiation belt dynamics: The importance of wave-particle interactions // Geophysical Research Letters. 2010. Vol. 37, no. 22. P. L22107.
7. Helliwell R. A. Whistlers and related ionospheric phenomena. Stanford Calif.: Stanford University Press, 1965.
8. Bespalov P. A., Parrot M., Manninen J. Short-period VLF emissions as solitary envelope waves in a magnetospheric plasma maser // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2010. Vol. 72, no. 17. P. 1275-1281.
9. Manninen J., Kleimenova N. G., Kozyreva О. V. et al. Non-typical ground-based quasi-periodic VLF emissions observed at L~5.3 under quiet
geomagnetic conditions at night // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2013. Vol. 99. P. 123-128.
10. Bespalov P. A. Self-excitation of periodic cyclotron instability regimes in a plasma magnetic trap // Physica Scripta. 1982. Vol. 1982, no. T2B. P. 576.
11. Беспалов П. А. Некоторые новые возможности диагностики магнитосферы по характеристикам свистовых излучений // Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 51, № 2. С. 229-236.
12. Бенедиктов Е. А., Гетманцев Г. Г., Митяков Н. А. и др. Результаты измерений интенсивности радиоизлучения на частотах 725 и 1525 кГц при помощи аппаратуры, установленной на спутнике Элек-трон-2 // Исследования космического пространства. М.: Наука, 1965. С. 581-606.
13. Gurnett D. A. The Earth as a radio source: Terrestrial kilometric radiation // Journal of Geophysical Research. 1974. Vol. 79, no. 28. P. 4227-4238.
14. Wu C. S., Lee L. C. A theory of the terrestrial kilometric radiation // The Astrophysical Journal. 1979. Vol. 230. P. 621-626.
15. Kennel C. F., Chen R. F., Moses S. L. et al. Z mode radiation in Jupiter's magnetosphere // Journal of Geophysical Research: Space Physics. 1987. Vol. 92, no. A9. P. 9978-9996.
16. Menietti J. D., Shprits Y. Y., Home R. B. et al. Chorus, ECH, and Z mode emissions observed at Jupiter and Saturn and possible electron acceleration // Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2012. Vol. 117, no. A12. P. A12214.
17. Panchenko M., Rucker H. 0., Farrell W. M. Periodic bursts of Jovian non-Io decametric radio emission // Planetary and Space Science. 2013. Vol. 77. P. 3-11.
18. Gurnett D. A., Kurth W. S., Scarf F. L. Narrowband electromagnetic emissions from Saturn's magnetosphere // Nature. 1981. Vol. 292. P. 733-737.
19. Ye S.-Y., Menietti J. D., Fischer G. et al. Z mode waves as the source of Saturn narrowband radio emissions // Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2010. Vol. 115, no. A8. P. A08228.
20. Menietti J. D., Wong H. K., Wah D. A., Lin C. S. Source region of the smooth high-frequency nightside Uranus kilometric radiation: A ray-tracing study // Journal of Geophysical Research: Space Physics. 1990. Vol. 95, no. Al. P. 51-60.
21. Herbert F. Aurora and magnetic field of Uranus // Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2009. Vol. 114, no. All. P. A11206.
22. Menietti J. D., Curran D. B. Modeling of radio emissions from Neptune // Radio Science. 1995. Vol. 30, no. 5. P. 1613-1622.
23. Melrose D. B., Dulk G. A. Electron-cyclotron masers as the source of certain solar and stellar radio bursts // The Astrophysical Journal. 1982. Vol. 259. P. 844-858.
24. Kellett B., Bingham R., Cairns R., Tsikoudi V. Can late-type active stars be explained by a dipole magnetic trap? // Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2002. Vol. 329, no. 1. P. 102-108.
25. Trigilio C., Leto P., Umana G. et al. Auroral radio emission from stars: the case of CU Virginis // The Astrophysical Journal Letters. 2011. Vol. 739, no. 1. P. L10.
26. Nichols J. D., Burleigh M. R., Casewell S. L. et al. Origin of electron cyclotron maser induced radio emissions at ultracool dwarfs: magnetosphere-ionosphere coupling currents // The Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760, no. 1. R 59.
27. Hanasz J., de Feraudy H., Schreiber R. et al. Wideband bursts of auroral kilometric radiation and their association with UV auroral bulges // Journal of Geophysical Research: Space Physics. 2001. Vol. 106, no. A3. P. 3859-3871.
28. Asmussen J., J., Grotjohn Т., Мак P., Perrin M. The design and application of electron cyclotron resonance discharges // Plasma Science, IEEE Transactions on. 1997. Vol. 25, no. 6. P. 1196-1221.
29. Matsuoka M., Ono K. Ion extraction from microwave plasma excited by ordinary and extraordinary waves and applications to the sputtering deposition // Journal of Vacuum Science and Technology A. 1991. Vol. 9, no. 3. P. 691-695.
30. Matsuda K., Tanjyo M. Ion sources for implantation application (invited) // Review of Scientific Instruments. 1996. Vol. 67, no. 3. P. 901-904.
31. Watanabe Т., Yamamoto K., Tsuda O. et al. Synthesis of amorphous carbon films by plasma-based ion implantation using ECR plasma with a mirror field // Surface and Coatings Technology. 2002. Vol. 156, no. 1-3. P. 317-321.
32. Dudnikov V. G. Review of high brightness ion sources for microlithogra-phy (invited) // Review of Scientific Instruments. 1996. Vol. 67, no. 3. P. 915-920.
33. Фортов В. E., Шарков Б. Ю., Штокер X. Научная программа в новом международном центре фундаментальной физики - Европейском
центре антипротонных и ионных исследований FAIR // Успехи физических наук. 2012. Т. 182, № 6. С. 621-644.
34. Izotov I., Mansfeld D., Skalyga V. et al. Plasma instability in the afterglow of electron cyclotron resonance discharge sustained in a mirror trap // Physics of Plasma. 2012. Vol. 19, no. 12. P. 122501.
35. Ard W. В., Dandl R. A., Stetson R. F. Observations of instabilities in electron-cyclotron plasmas // Physics of Fluids. 1966. Vol. 9, no. 8. P. 1498-1503.
36. Alikaev V. V., Glagolev V. M., Morozov S. A. Anisotropic instability in a hot electron plasma, contained in an adiabatic trap // Plasma Physics. 1968. Vol. 10, no. 8. P. 753-774.
37. Booske J. H., Getty W. D., Gilgenbach R. M., Jong R. A. Experiments on whistler mode electron-cyclotron resonance plasma startup and heating in an axisymmetric magnetic mirror // Physics of Fluids. 1985. Vol. 28, no. 10. P. 3116-3126.
38. Гапонов-Грехов А. В., Глаголев В. M., Трахтенгерц В. Ю. Мазер на циклотронном резонансе с фоновой плазмой // ЖЭТФ. 1981. Т. 80, № 6. С. 2198-2209.
39. Демехов А. Г., Трахтенгерц В. Ю. Некоторые вопросы динамики излучения в плазменных магнитных ловушках // Изв. вузов. Радиофизика. 1986. Т. 29, 9. С. 1117-1128.
40. Шайхисламов И. Ф., Антонов В. М., Бояринцев Э. JI. и др. Измерение трансполярного потенциала в лабораторной магнитосфере // Космические исследования. 2012. Т. 50, № 6. С. 441-451.
41. Antonov V. М., Boyarinsev Е. L., Boyko A. A. et al. Inflation of a dipole
field in laboratory experiments: Toward an understanding of magnetodisk formation in the magnetosphere of a hot Jupiter // The Astrophysical Journal. 2013. Vol. 769, no. 1. P. 28.
42. Shaikhislamov I. F., Antonov V. M., Zakharov Y. P. et al. Mini-magnetosphere: Laboratory experiment, physical model and Hall MHD simulation // Advances in Space Research. 2013. Vol. 52, no. 3. P. 422-436.
43. Франк А. Г. Динамика токовых слоёв как основа вспышечных явлений в замагниченной плазме // Успехи физических наук. 2010. Т. 180, № 9. С. 982-988.
44. Франк А. Г., Сатунин С. Н. Эволюция структуры электрических токов и электродинамических сил в токовых слоях // Физика плазмы. 2011. Т. 37, № 10. С. 889-908.
45. Марков Г. А., Белов А. С. Демонстрация нелинейных волновых явлений в плазме лабораторной модели ионосферно-магнитосферного дак-та плотности // Успехи физических наук. 2010. Т. 180, № 7. С. 735-744.
46. Водопьянов А. В., Голубев С. В., Демехов А. Г. и др. Лабораторное моделирование нестационарных процессов в космических циклотронных мазерах: первые результаты и перспективы // Физика плазмы. 2005. Т. 31, № 11. С. 1-12.
47. Gushchin М. Е., Korobkov S. V., Kostrov А. V. et al. Whistler waves in plasmas with time-varying magnetic field: Laboratory investigation // Advances in Space Research. 2008. Vol. 42, no. 5. P. 979-986.
48. Айдакина H. А., Гущин M. E., Зудин И. Ю. и др. Квазистационарное магнитное поле, возбуждаемое в плазме радиоимпульсом свистового диапазона частот // Письма в ЖЭТФ. 2011. Т. 93, № 9. С. 555-560.
49. Bingham R., Speirs D., Kellett B. et al. Laboratory astrophysics: Investigation of planetary and astrophysical maser emission // Space Science Reviews. 2013. P. 1-19.
50. Pritchett P. L., Strangeway R. J., Carlson C. W. et al. Free energy sources and frequency bandwidth for the auroral kilometric radiation // Journal of Geophysical Research: Space Physics. 1999. Vol. 104, no. A5. P. 10317-10326.
51. McConville S. L., Koepke M. E., Gillespie К. M. et al. Characterization of a Penning discharge for investigation of auroral radio wave generation mechanisms // Plasma Physics and Controlled Fusion. 2011. Vol. 53, no. 12. P. 124020.
52. Шалашов А. Г., Водопьянов А. В., Голубев С. В. и др. Мазер на циклотронном резонансе в распадающейся плазме // Письма в ЖЭТФ. 2006. Т. 84, № 6. С. 375-380.
53. Водопьянов А. В., Голубев С. В., Демехов А. Г. и др. Наблюдение импульсных высыпаний быстрых электронов и циклотронный механизм генерации вспышечной активности в распадающейся плазме ЭЦР-раз-ряда // ЖЭТФ. 2007. Т. 131, № 2. С. 330-342.
54. Golubev S. V., Shalashov A. G. Cyclotron-resonance maser driven by magnetic compression of rarefied plasma // Phys. Rev. Lett. 2007. Vol. 99, no. 20. P. 205002.
55. Мансфельд Д. А. Экспериментальное исследование особенностей циклотронной неустойчивости плазмы ЭЦР разряда в прямой магнитной ловушке: Кандидатская диссертация / Институт прикладной физики РАН. 2007.
56. Dendy R. 0. Interpretation of ion cyclotron emission from fusion and space plasmas // Plasma Physics and Controlled Fusion. 1994. Vol. 36, no. 12В. P. B163-B172.
57. Cook J. W. S., Dendy R. 0., Chapman S. C. Particle-in-cell simulations of the magnetoacoustic cyclotron instability of fusion-born alpha-particles in tokamak plasmas // Plasma Physics and Controlled Fusion. 2013. Vol. 55, no. 6. P. 065003.
58. Shalashov A. G., Suvorov E. V., Lubyako L. V. et al. NBI-driven ion cyclotron instabilities at the W7-AS stellarator // Plasma Physics and Controlled Fusion. 2003. Vol. 45, no. 4. P. 395-412.
59. Noda K., Furukawa Т., Fujimoto T. et al. Recent progress on new treatment research project at HIMAC // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2011. Vol. 269, no. 24. P. 2924-2927.
60. Gumberidze A., SPARC. Atomic physics at the future Facility for Antiproton and Ion Research: a status report // Physica Scripta. 2013. Vol. 2013, no. T156. P. 014084.
61. Edgecock T. R., Caretta O., Davenne T. et al. High intensity neutrino oscillation facilities in Europe // Phys. Rev. ST Accel. Beams. 2013. Vol. 16, no. 2. P. 021002.
62. Tarvainen O., Ropponen Т., Toivanen V. et al. Diagnostics of plasma decay and afterglow transient of an electron cyclotron resonance ion source // Plasma Sources Science and Technology. 2010. Vol. 19, no. 4. P. 045027.
63. Жильцов В. А., Куянов А. Ю., Сковорода А. А., Тимофеев А. В. Особенности удержания горячих электронов в открытой ловушке Огра-4
при ЭЦРН с продольным вводом микроволновой мощности // Физика плазмы. 1994. Т. 20, № 3. С. 267-277.
64. Голубев С. В., Семенов В. Е., Суворов Е. В., Токман М. Д. Создание в ЭЦР разряде плазмы с ультрарелятивистской анизотропной электронной компонентой // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20, № 24. С. 82-86.
65. Сергейчев К. Ф., Карфидов Д. М., Лукина Н. А. ЭЦР-ускорение электронов СВЧ-полем до релятивистских энергий в зеркальной магнитной ловушке // Физика плазмы. 2007. Т. 33, № 6. С. 505-525.
66. Golubev S. V., Izotov I. V., Mansfeld D. A., Semenov V. E. Experimental electron energy distribution function investigation at initial stage of electron cyclotron resonance discharge // Review of Scientific Instruments.
2012. Vol. 83, no. 2. P. 02B504.
67. Shalashov A. G., Golubev S. V., Gospodchikov E. D. et al. Interpretation of complex patterns observed in the electron-cyclotron instability of a mirror confined plasma produced by an ECR discharge // Plasma Physics and Controlled Fusion. 2012. Vol. 54, no. 8. P. 085023.
68. Viktorov M. E., Golubev S. V., Mansfeld D. A. et al. Nonstationary generation of electromagnetic radiation in nonequilibrium mirror-confined plasma // Problems of atomic science and technology. Series: Plasma Physics.
2013. Vol. 83, no. 1. P. 108-110.
69. Shalashov A. G., Golubev S. V., Gospodchikov E. D. et al. Generation of wideband electromagnetic radiation on a decay stage of a mirror confined plasma produced by ECR discharge // Problems of atomic science and technology. Series: Plasma Physics. 2013. Vol. 83, no. 1. P. 111-113.
70. Викторов M. E., Водопьянов А. В., Голубев С. В. и др. Генерация
вспышек электромагнитного излучения в плазменном циклотронном мазере // Изв. вузов. Радиофизика. 2013. Т. 56, № 1. С. 13-21.
71. Викторов М. Е., Голубев С. В., Господчиков Е. Д. и др. О механизме потерь энергичных электронов из открытой магнитной ловушки на начальной стадии ЭЦР-разряда // Изв. вузов. Радиофизика. 2013. Т. 56, № 4. С. 240-253.
72. Господчиков Е. Д., Суворов Е. В. О циклотронном поглощении электромагнитных волн в плотной плазме при квазипродольном распространении // Изв. вузов. Радиофизика. 2005. Т. 48, № 8. С. 641-647.
73. Господчиков Е. Д., Смолякова О. В., Суворов Е. В. Лучевые траектории и электронное циклотронное поглощение в аксиально-симметричной магнитной ловушке // Физика плазмы. 2007. Т. 33, № 5. С. 472-480.
74. Гинзбург В. Л. Распространие электромагнитных волн в плазме. М.: Наука, 1967.
75. Сильноточный источник многозарядных ионов на основе плазмы электронно-циклотронного резонансного разряда, удерживаемой в открытой магнитной ловушке: пат. 2480858 Рос. Федерация: МПК51 Н 01 Л 27/16, Н 05 Н 1/46 / Голубев С. В., Зорин В. Г., Водопьянов А. В., Боханов А. Ф., Разин С. В., Мансфельд Д. А., Казаков М. Ю., Сидоров А. В., Изотов И. В., Скалыга В. А., Колданов В. А.; заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт прикладной физики РАН. - № 2011130435/07; заявл. 22.07.2011; опубл. 27.04.2013, Бюл. № 12. - 14 с.
76. Водопьянов А. В. Физические особенности работы сильноточных ис-
точников многозарядных ионов на основе ЭЦР разряда: Кандидатская диссертация / Институт прикладной физики РАН. 2005.
77. Cuderman J. F., Glibert К. M. An X-ray spectrometer for laser-induced plasmas // Review of Scientific Instruments. 1975. Vol. 46, no. 1. P. 53-57.
78. Голубев С. В., Зорин В. Г., Платонов Ю. Я., Разин С. В. Мягкое рентгеновское излучение ЭЦР разряда, поддерживаемого пучком миллиметровых волн // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20, № 4. С. 7-11.
79. Голубев А. В., Сорокин А. А., Пивинский Е. Г. и др. Измерение временных и спектральных характеристик кремниевых p-i-n-фотодиодов в мягком рентгеновском диапазоне // ЖТФ. 1999. Т. 69, № 5. С. 83-88.
80. Пелецкий В. Э. Исследования теплофизических свойств веществ в условиях электронного нагрева. М.: Наука, 1983.
81. Duhamel P., Vetterli М. Fast fourier transforms: A tutorial review and a state of the art // Signal Processing. 1990. Vol. 19, no. 4. P. 259-299.
82. The fundamentals of FFT-based signal analysis and measurement // Application Note 041 / National Instruments Corporation. Austin, USA, 2009. URL: http://www.ni.com/white-paper/4278/en (дата обращения: 01.06.2013).
83. Frigo M., Johnson S. G. FFTW: an adaptive software architecture for the FFT // Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Seattle, USA. Vol. 3. 1998. P. 1381-1384.
84. Frequency bands and channel arrangement // Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 11.3.0 Release 11) / Euro-
pean Telecommunications Standards Institute. Sophia Antipolis, France, 2013. URL: http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/145000_ 145099/145005/11.03.00_60/ts_145005vll0300p.pdf (дата обращения: 01.06.2013).
85. Водопьянов А. В., Голубев С. В., Зорин В. Г. и др. Параметры плазмы электронно-циклотронного резонансного разряда в открытой магнитной ловушке в квазигазодинамическом режиме удержания // Письма в ЖТФ. 1999. Т. 25, № 14. С. 90-94.
86. Жильцов В. А., Сковорода А. А., Тимофеев А. В. и др. Образование горячих электронов в открытых ловушке при ЭЦР нагреве с продольным вводом СВЧ мощности // Физика плазмы. 1991. Т. 17, № 7. С. 771-784.
87. Golubev S. V., Semenov V. Е., Suvorov Е. V., Tokman М. D. Production and application of ECR plasma discharge with relativistic electron component // Proceedings of the International Workshop on "Strong Microwaves in Plasmas", Moscow-N.Novgorod-Moscow, 15-22August 1993 / Ed. by A. G. Litvak. Vol. 1. N.Novgorod: IAP RAS, 1994. P. 347-375.
88. Рютов Д. Д. Открытые ловушки // Успехи физических наук. 1988. Т. 154, № 4. С. 565-614.
89. Пастухов В. П. Классические продольные потери плазмы в открытых адиабатических ловушках // Вопросы теории плазмы. Вып. 13, Под ред. Б. Б. Кадомцева. М.: Энергоатомиздат, 1984. С. 160-204.
90. Golubev S. V., Zorin V. G., Zorina Т. N., Razin S. V. ECR sources of multiply charged ions, involving millimeter-wave gyrotron // Proceedings of the International Workshop on "Strong Microwaves in Plasmas", Suzdal,
18-23September 1990 / Ed. by A. G. Litvak. Vol. 1. N.Novgorod: IAP RAS, 1991. P. 485-489.
91. Зорин В. Г. Экспериментальное исследование газового разряда в квазиоптических пучках электромагнитных волн: Докторская диссертация / Институт прикладной физики РАН. 2007.
92. Водопьянов А. В., Голубев С. В., Зорин В. Г. и др. Влияние газовыделения со стенок вакуумной камеры на динамику ЭЦР разряда в магнитной ловушке // Изв. вузов. Радиофизика. 2003. Т. 46, № 8-9. С. 830-835.
93. Thuillier Т., Lamy Т., Latrasse L. et al. Study of pulsed electron cyclotron resonance ion source plasma near breakdown: The preglow // Review of Scientific Instruments. 2008. Vol. 79, no. 2. P. 02A314.
94. Izotov I. V., Sidorov A. V., Skalyga V. A. et al. Experimental and theoretical investigation of the preglow in ECRIS // IEEE Transactions on Plasma Science. 2008. Vol. 36, no. 4. P. 1494-1501.
95. Skalyga V., Izotov I., Zorin V., Sidorov A. Physical principles of the preglow effect and scaling of its basic parameters for electron cyclotron resonance sources of multicharged ions // Physics of Plasmas. 2012. Vol. 19, no. 2. P. 023509.
96. Garner R. C., Mauel M. E., Hokin S. A. et al. Warm electron-driven whistler instability in an electron-cyclotron-resonance heated, mirror-confined plasma // Phys. Rev. Lett. 1987. Vol. 59. P. 1821-1824.
97. Lasnier C. J., Ellis R. F., Tsakiris G. D. et al. Whistler mode electron cyclotron emission from energetic electrons in TMX-Upgrade // Plasma Physics and Controlled Fusion. 1988. Vol. 30, no. 5. P. 491-513.
98. Garner R. С., Mauel M. E., Hokin S. A. et al. Whistler instability in an electron-cyclotron-resonance-heated, mirror-confined plasma // Physics of Fluids B: Plasma Physics. 1990. Vol. 2, no. 2. P. 242-252.
99. Железняков В. В. Излучение в астрофизической плазме. М.: Янус-К, 1997.
100. Иоффе М. С., Кадомцев Б. Б. Удержание плазмы в адиабатических ловушках // Успехи физических наук. 1970. Т. 100, № 4. С. 601-639.
101. Гинзбург В. JL, Железняков В. В. О поглощении и излучении электромагнитных волн магнитоактивной плазмой // Изв. вузов. Радиофизика. 1958. Т. 1, № 2. С. 59-65.
102. Голубев С. В., Шалашов А. Г. Мазер на циклотронном резонансе с адиабатической магнитной накачкой в разреженной плазме // Письма в ЖЭТФ. 2007. Т. 86, № 2. С. 98-105.
103. Ханин Я. И. Основы динамики лазеров. М.: Наука. Физматлит, 1999.
104. Кролл Н., Трайвелпис А. Основы физики плазмы. М.: Мир, 1975.
105. Бекефи Д. Радиационные процессы в плазме. М.: Мир, 1971.
106. Райзер Ю. П. Физика газового разряда. М.: Интеллект, 2009.
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.