+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Мессбауэровский спектрометр для анализа минералогии железа на поверхности Марса

Мессбауэровский спектрометр для анализа минералогии железа на поверхности Марса
  • Автор:

    Родионов, Даниил Станиславович

  • Шифр специальности:

    01.04.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2006

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    145 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Глава 1. Основы мессбауэровской спектроскопии 
1.1. Физические основы мессбауэровской спектроскопии

Глава 1. Основы мессбауэровской спектроскопии

1.1. Физические основы мессбауэровской спектроскопии

1.1.1. Форма спектральной линии и естественная ширина линии

1.1.2. Ядерный резонанс

1.1.3. Энергия отдачи

1.1.4. Эффект Мессбауэра

1.2. Сверхтонкие взаимодействия и параметры мессбауэровских спектров

1.2.1. Изомерный сдвиг

1.2.2. Электрическое квадрупольное расщепление

1.2.3. Магнитная сверхтонкая структура

1.3. Основы техники Мессбауэровского эксперимента


1.3.1. Мессбауэровский источник
1.3.2. Типичный мессбауэровский спектрометр
1.4. Обработка и анализ мрсба}»ровски*«спектров
1.4.1. Классический яня1шз,-.-.|||МГ J
1.4.2. Эффект «геометрии», косинусоидальное рассеяние
1.4.3. Основные железосодержащие минералы
Глава 2. Миниатюризированный мессбауэровский спектрометр MIMOS

2.1. Измерительный блок
2.1.1. Мессбауэровский источник, коллиматор, защита от излучения
2.1.2. Вибратор
2.1.3. Детекторная система
2.1.4. Блок электроники
2.1.5. Температурные измерения
2.2. Программное обеспечение
2.2.1. Встроенное ПО (firmware)

2.2.2. Параметры прибора
2.2.3. Система команд
2.2.4. Распределение данных в основной памяти
2.2.5. Структура данных
2.2.6. Схема взаимодействия мессбауэровского спектрометра с компьютером марсохода MER
2.2.7. Программное обеспечение для расшифровки данных, переданных на Землю
Глава 3. Калибровка и испытания инструмента
3.1. Предполетная калибровка
3.1.1. Измерения стандартных образцов
3.1.2. Калибровочный поглотитель
3.1.3. Оптимизация работы детекторов
3.2. Полетные испытания
3.2.1. Mer-A «Spirit»
3.2.2. Mer-B «Opportunity»
3.2.3. Первые проверки на поверхности Марса
3.3. Калибровка прибора на поверхности Марса
3.3.1. Температурно-зависимая калибровка
3.3.2. Верификация калибровки. ССТ
3.3.3. Уширение линии источника
Глава 4. Мессбауэровская спектроскопия поверхности Марса. Первые
результаты
4.1. Особенности мессбауэровской спектроскопии на поверхности Марса
4.2. Mer-A «Spirit». Кратер Гусева
4.2.1. Равнинная часть кратера Гусева
4.2.2. Камень Mazatzal
4.2.3. Грунт
4.2.4. Колумбийские холмы

4.3. Mer-B «Opportunity». Полуденная равнина
4.3.1. Обнаженная порода
4.3.2. Сферические конкреции
4.3.3. Грунт на Полуденной равнине
4.3.4. Bounce Rock
4.3.5. Heat Shield Rock
4.4. Доступ к базе спектров
Глава 5. Другие применения прибора
5.1.1. Применение MIMOS II для автоматического мониторинга почв
5.1.2. Исследование поверхностных свойств материалов
5.1.3. Другие применения
Заключение
Список литературы
Приложение 1. Mer-A («Spirit»)
Приложение 2. Mer-B («Opportunity»)

(полетеный кабель, используемый на марсоходах, был предоставлен американской стороной).
2.1.5.Температурные измерения.
МІМОБ II имеет три температурных сенсора. Первый расположен на блоке электроники, второй - рядом с внутренним калибровочным поглотителем (служит для определения температуры внутри измерительного блока), третий - на контактной пластине. Последний сенсор служит для определения температуры образца. Его показания используются при проведении температурно-зависимых измерений. При его выходе из строя возможно использование внутреннего сенсора для подобных измерений (сенсор выбирается программно).
При проведении измерений температурные данные автоматически сохраняются в памяти прибора. Таким образом, можно получить полный температурный профиль. Подобные данные с поверхности Марса представляют интерес сами по себе.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.165, запросов: 967