Вышедшие номера
Импульсные молекулярные пучки, управляемые с помощью скачка уплотнения
Макаров Г.Н.1
1Институт спектроскопии РАН, Троицк, Москва, Россия
Email: g.makarov@isan.troitsk.ru
Поступила в редакцию: 6 мая 2002 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2002 г.

Описан метод управления длительностью импульсов интенсивных молекулярных пучков. Метод основан на укорочении импульса исходного молекулярного пучка путем формирования скачка уплотнения перед твердой поверхностью, через которую проходит пучок. Приведены результаты экспериментов по укорочению импульсов молекулярных пучков H2, He, SF6 и SF6/H2 (1/10), SF6/He (1/10). Изучены параметры падающих на поверхность и проходящих через нее молекулярных пучков. Сделаны оценки плотности газа в исходном пучке и скачке уплотнения перед поверхностью. Получены зависимости интенсивности и длительности укороченных молекулярных пучков от интенсивности исходного пучка, угла падения его на поверхность, а также от диаметра отверстия в поверхности, через которую проходит пучок. Установлено, что длительность укороченного пучка резко уменьшается с увеличением интенсивности падающего пучка и уменьшением диаметра отверстия в поверхности. С помощью описанного метода получены интенсивные молекулярные пучки H2, He, SF6 и SF6/H2 (1/10), SF6/He (1/10) с длительностью импульсов =<q 10-15 mus, протяженность которых в пространстве составляет =<q 1-2 cm.
  1. Atomic and Molecular Beam Methods / Ed. G. Scoles. New York; Oxford: University Press, 1988
  2. Баграташвили В.Н., Ионов С.И., Макаров Г.Н. // Лазерная спектроскопия колебательно-возбужденных молекул / Под ред. В.С. Летохова. М.: Наука, 1990
  3. Bagratashvili V.N., Letokhov V.S., Makarov A.A., Ryabov E.A. // Multiple Photon Infrared Laser Photophysics and Photochemistry. New York; Harwood: Academic, 1985
  4. Макаров Г.Н., Лохман В.Н., Малиновский Д.Е., Огурок Д.Д. // Квантовая электрон. 1998. Т. 25. N 6. С. 545--550
  5. Апатин В.М., Лохман В.Н., Макаров Г.Н. и др. // Опт. и спектр. 2001. Т. 91. N 6. С. 910--916
  6. Gentry W.R. // Atomic and Molecular Beam Methods / Ed. by G. Scoles. New York; Oxford: University Press, 1988
  7. Gentry W.R., Giese C.F. // Rev. Sci. Instrum. 1978. Vol. 49. N 5. P. 595--600
  8. Gentry W.R. // Comments Atom. Molec. Phys. 1980. Vol. IX. P. 113--119
  9. Makarov G.N., Malinovsky D.E., Ogurok D.D. // Laser Chem. 1998. Vol. 17. N 4. P. 205--218
  10. Макаров Г.Н., Малиновский Д.Е., Огурок Д.Д. // ЖТФ. 1999. Т. 69. Вып. 1. С. 35--41
  11. Макаров Г.Н. // Письма в ЖЭТФ. 2002. Т. 75. Вып. 3. С. 159--162
  12. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений. М.: Наука, 1966
  13. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. // Гидродинамика. М.: Наука, 1986
  14. Абрамович Г.Н. // Прикладная газовая динамика. Ч. 1. М.: Наука, 1991
  15. Макаров Г.Н., Петин А.Н. Письма в ЖЭТФ. 2000. Т. 71. Вып. 10. С. 583--587
  16. Makarov G.N., Petin A.N. // Chem. Phys. Lett. 2000. Vol. 323. N 3--4. P. 345--350
  17. Макаров Г.Н., Петин А.Н. // ЖЭТФ. 2001. Т. 119. Вып. 1. С. 5--15
  18. Makarov G.N., Petin A.N. // Chem. Phys. 2001. Vol. 266. N 1. P. 125--134
  19. Apatin V.M., Dorozhkin L.M., Makarov G.N., Pleshkov L.M. // Appl. Phys. 1982. Vol. B 29. N 4. P. 273--278
  20. Апатин В.М., Макаров Г.Н. // ЖЭТФ. 1983. Т. 84. Вып. 1. С. 15--29
  21. Ambartzumian R.V., Dorozhkin L.M., Makarov G.N. et al. // Appl. Phys. 1980. Vol. 22. N 4. P. 409--413
  22. Апатин В.М., Макаров Г.Н., Нестеров В.В. // Письма в ЖЭТФ. 2001. Т. 73. Вып. 12. С. 735--739
  23. Apatin V.M., Makarov G.N., Nesterov V.V. // Chem. Phys. Lett. 2001. Vol. 347. N 1--3. P. 101--107
  24. Макаров Г.Н. // ЖЭТФ. 2001. Т. 120. Вып. 6. С. 1411--1420
  25. CRC Handbook of Chemistry and Physics / Ed. D.R. Lide. 74th edition. Boca Raton: CRC Press, 1993--1994
  26. Burak I., Steinfeld J.I., Sutton D.G. // J. Quant. Spectr. Rad. Trans. 1969. Vol. 9. N 7. P. 959--980
  27. Bassi D., Iannotta S., Niccolini S. // Rev. Sci. Instrum. 1981. Vol. 52. N 1. P. 8--11

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.