Способ диогностики оптически плотной плазмы

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

R АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕПЬСТВУ »I 438920

Союз Советских

Социввистических

Республик (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 09.08.72 (21) 1819078/26-25 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 05.08.74. Бюллетень ¹ 29 (51) М. Кл. G 01п 27/26

Государственный комитет

Совета Министров СССР оо делам изобретений и открытий (53) УДК 533.07:62.387. .143 (088.8) Дата опубликования описания 21.1.75 (72) Авторы изобретения

Б. С. Гаврюшенко и А. П. Халбошин (7I) Заявитель (54) СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ОПТИЧЕСКИ ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ

Предмет изобретения

Изобретение относится к способам диагностики плазмы.

Известен способ измерения температуры плазмы путем введения в нее электрического зонда, регистрации его вольтамперных характеристик и обработки последних с целью определения температуры по различным теориям электрических зондов.

Недостатком этого способа является возможность получения в плотной плазме дугового разряда, разрушающего зонд до окончания процесса регистрации всех вольтамперных характеристик. Поэтому применение способа ограничено.

Кроме того, зондовые теории не учитывают некоторые факторы: размеры и материал зонда, природу плазмы, характеристики измерительной цепи.

Изобретение позволяет расширить диапазон исследуемых давлений плазмы в сторону верхней границы.

Сущность предложенного способа диагностики состоит в следующем. Выбирается опорная область, например внешняя поверхность положительного столба дугового разряда. На нее наводится спектральный прибор, с помощью которого определяется температура поверхностного слоя опорной области. Так как с увеличением давления плазмы уменьшается длина свободного пробега фотона (становится меньше характерных размеров опорной области), то спектральный прибор позволит определить температуру в поверхностном слое опорной области толщиной не более длины свободного пробега фотона данной частоты.

Далее вводят в опорную и исследуемые области плазмы электрический зонд, фиксируют его плавающие потенциалы. Затем определяют искомую температуру как произведение

10 температуры опорной области на отношение известных из теории электрических зондов функций, которые определяют температуру плазмы заданного давления через плавающий потенциал. Указанное отношение не зависит

15 от материала зонда, природы плазмы, так как определяемые этими факторами множители к функциям неизменны и сокращаются, будучи подставленными в отношение. Предложенной комбинацией двух методик можно измерить

20 пространственное распределение температуры в оптически непрозрачной плотной плазме.

25 Способ диагностики оптически плотной плазмы путем совместного использования оптического и зондового методов измерений, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью расширения диапазона давлений исследуемой плазмы, 30 измеряют спектральным методом температу438920

Составитель А. Палло

Редактор T. Орловская

Техред 3. Тараненко

Корректор 3. Тарасова

Заказ 3711/13 Изд. Хз 126 Тираж 651 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 ру плазмы во внешней области, линейный размер которой в направлении наблюдения меньше длины свободного пробега фотона данной частоты, регистрируют пространственное распределение плавающего потенциала в плазме и судят о распределении ее температуры по соотношению плавающего потенциала и температуры в указанной внешней области.

Способ диогностики оптически плотной плазмы Способ диогностики оптически плотной плазмы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх