+
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

Разработка новых методов фотоакустической спектроскопии конденсированных сред

Разработка новых методов фотоакустической спектроскопии конденсированных сред
  • Автор:

    Мадвалиев Умархон

  • Шифр специальности:

    01.04.01, 01.04.06

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    302 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 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
"используется для определения теплофизических свойств различных сред и подробно обсуждается в следующем разделе. В реальных экспериментах при проведении практических исследований предложенная одномерная теоретическая модель недостаточно корректно описывает процесс формирования ФА сигнала, так как в ней не учитываются зависимость ФА сигнала от поперечных размеров луча, а также распространение тепловых волн к стенкам ячейки. Экспериментальному и теоретическому изучению трехмерной ФА модели посвящены работы . Авторами работы теория РГ была обобщена с учетом механической вибрации поверхности образца, имеющей термическое происхождение. АР. Другим недостатком теории РГ является пренебрежение наличием дилатационных процессов и в газовой среде ФА ячейки, т. Таким образом, образование ФА сигнала в теории РГ рассматривается, исходя из условия адиабатичности. В , учтены наличие дилатации в газе и конечность его акустического сопротивления. Как оказалось, эти факторы заметным образом влияют на распределение температуры и на величину ФА сигнала. С учетом этих обстоятельств была определена область применения теории РГ. используется для определения теплофизических свойств различных сред и подробно обсуждается в следующем разделе. В реальных экспериментах при проведении практических исследований предложенная одномерная теоретическая модель недостаточно корректно описывает процесс формирования ФА сигнала, так как в ней не учитываются зависимость ФА сигнала от поперечных размеров луча, а также распространение тепловых волн к стенкам ячейки. Экспериментальному и теоретическому изучению трехмерной ФА модели посвящены работы . Авторами работы теория РГ была обобщена с учетом механической вибрации поверхности образца, имеющей термическое происхождение. АР. Другим недостатком теории РГ является пренебрежение наличием дилатационных процессов и в газовой среде ФА ячейки, т. Таким образом, образование ФА сигнала в теории РГ рассматривается, исходя из условия адиабатичности. В , учтены наличие дилатации в газе и конечность его акустического сопротивления. Как оказалось, эти факторы заметным образом влияют на распределение температуры и на величину ФА сигнала. С учетом этих обстоятельств была определена область применения теории РГ.


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. ГЛАВА I. Тепловая нелинейность в фотоакустической спектроскопии конденсированных сред. ГЛАВА II. Лабораторный макет фотоакустического спектрометра. Фотоакустический микроскоп с оптическим сканированием. Фотоакусгическая ячейка для измерения световых потерь в волоконнооптических световодах. ГЛАВА III. Г ЛАВА IV. Исследование тепловых свойств конденсированных сред. ГЛАВА V. ГЛАВА VI. Теоретическое описание нелинейного фотоакустического
5Р ехрй , 1. Р0 невозмущенное давление, Гш Г, а 0О установившаяся возмущенная часть температуры поверхности образца. Зависимость параметров ФА сигнала от оптических, теплофизических и геометрических параметров исследуемых сред, а также подложки и буферного газа является доольно сложной функцией. В связи с этим для получения физически более ясной картины целесообразно выделение следующих двух наиболее распространенных и практически важных случаев а для оптически прозрачных образцов справедливо неравенство , цр, где цр длина оптического поглощения, тогда излучение полностью не поглощается образцом и ее значительная часть проходит через среду б для оптически непрозрачных образцов имеет место неравенство 5, и исследуемый образец полностью поглощает излучение на расстоянии цр, значительно меньшем его толщины.


Другими важными факторами, кроме выше отмеченного, ЯВЛЯЮТСЯ соотношения между величинами И Дд, с одной стороны, и цр и 4, с другой. ФА сигнала на шесть возможных вариантов. В работе все эти варианты подробно изучены и основные их особенности суммированы в виде таблицы в нашем случае табл. ФА сигнала. Чрезвычайно важно, что параметры ФА сигнала при этом существенно зависят лишь от теплофизических параметров исследуемого образца, что широко
используется для определения теплофизических свойств различных сред и подробно обсуждается в следующем разделе. В реальных экспериментах при проведении практических исследований предложенная одномерная теоретическая модель недостаточно корректно описывает процесс формирования ФА сигнала, так как в ней не учитываются зависимость ФА сигнала от поперечных размеров луча, а также распространение тепловых волн к стенкам ячейки. Экспериментальному и теоретическому изучению трехмерной ФА модели посвящены работы . Авторами работы теория РГ была обобщена с учетом механической вибрации поверхности образца, имеющей термическое происхождение. АР. Другим недостатком теории РГ является пренебрежение наличием дилатационных процессов и в газовой среде ФА ячейки, т. Таким образом, образование ФА сигнала в теории РГ рассматривается, исходя из условия адиабатичности. В , учтены наличие дилатации в газе и конечность его акустического сопротивления. Как оказалось, эти факторы заметным образом влияют на распределение температуры и на величину ФА сигнала. С учетом этих обстоятельств была определена область применения теории РГ.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.090, запросов: 967