Центр сопряженного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов
«Мониторинг. Наука и технологии» Рецензируемый и реферируемый научно-технический журнал
Меню раздела «МНТ»
ГЛАВНАЯ
цели и задачи
Перечень ВАК
ВЫПУСКИ
2024
выпуск №1
выпуск №2
статья #01
статья #02
статья #03
статья #04
статья #05
статья #06
статья #07
статья #08
статья #09
статья #10
статья #11
статья #12
статья #13
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
все выпуски
АВТОРАМ
этика
порядок рецензирования
правила для авторов
ПОДПИСКА
О ЖУРНАЛЕ
главный редактор
редакционный совет
редакционная коллегия
документы
свидетельство
issn
ENG
Меню разделов
ГЛАВНАЯ
Раздел: «ЦЕНТР»
Раздел: «МНТ»
Раздел: «СБОРНИК»
Раздел: «MST»

Терентьев В.Е., Белоусова И.М., Русов В.А., Андреев А.А.
Исследование преобразования импульсного лазерного излучения системой «конденсатор-катушка»
Research of transformation of pulse laser radiation with «capaciter-coil» system
УДК:
621.3
Аннотация:
В качестве перспективного направления доставки по лазерному лучу электроэнергии к динамическим электротехническим комплексам рассматривается генерация мощных импульсов тока и магнитных полей по методу «конденсатор-катушка» (КК-метод). Исследование применения генерации тока и магнитного поля КК-методом в системе цифрового управления представляет практический интерес. В отличие от предыдущей работы авторов, в которой исследовалась генерации тока и магнитного поля в вакууме, в настоящей работе приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований пространственно-энергетических характеристик лазерной плазмы в воздухе. Показано, что наличие буферного газа в лазерной плазме приводит к снижению мощности генерируемых импульсов тока и магнитного поля. Рассмотрена возможность применения КК-преобразователя оптического излучения в ток бесколлекторного электродвигателя.
Ключевые
слова:
лазерное импульсное излучение, «конденсатор-катушка» - метод генерации тока и магнитного поля, лазерная плазма, горячие электроны, буферный газ, бесколлекторный электродвигатель
Abstracts:
The generation of powerful current pulses and magnetic fields using the capacitor-coil method (CC method) is considered as a promising direction for delivering electricity via a laser beam to dynamic electrical complexes. Unlike the previous work of the authors, which studied the generation of current and magnetic field in a vacuum, this work presents the results of theoretical and experimental studies of the spatial-energy characteristics of laser plasma in air environment. It has been shown that the presence of a buffer gas in a laser plasma results in a decrease in the power of the generated current pulses and magnetic field. The possibility of using a CC transformer of optical radiation into the current of a brushless electric motor is considered.
Keywords:
laser pulsed radiation, «capacitor-coil» - a method of generating current and magnetic field, laser plasma, hot electrons, buffer gas, brushless electric motor

Текст статьи Текст статьи
1,1 МБ
Скачать

вернуться к списку статей

Авторы статьи:
ТЕРЕНТЬЕВ
Владислав Евгеньевич
TerentievVE@gumrf.ru
кандидат технических наук, профессор, старший научный сотрудник ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
БЕЛОУСОВА
Инна Михайловна
доктор физико-математических наук, профессор, НПО «ГОИ им. С.И. Вавилова»
РУСОВ
Владимир Александрович
кандидат технических наук, старший научный сотрудник НПО «ГОИ им. С.И. Вавилова»
АНДРЕЕВ
Александр Алексеевич
доктор физико-математических наук, профессор, ФГБУ ВО «Санкт-Петербургский Государственный Университет»
Список литературы:
1.
В.Е. Терентьев, Л.Б. Очина, И.М. Белоусова, В.А. Русов, А.А. Андреев. Оптическая генерация тока и магнитного поля в динамических электротехнических комплексах // Вестник Астраханского государственного технического университета. 2022. №2(74). С. 38-47. https://doi.org/10.24143/1812-9498-2022-2-38-47.EDN PMIXNG.
2.
A.P. Golub. Journal Calculation Math. and Math. Phys. 23. 142. (1983).
3.
V.T. Tikhonchuk, M. Bailly-Grandvaux, and J.J. Santos Quasistationary magnetic field generation with a laser-driven capacitor-coil assembly Phys. Rev. E 96. 023202. (2017).
4.
D.W. Forslund, J.M. Kindel, and K. Lee. Theory of HotElectron Spectra at High Laser Intensity. Phys. Rev. Lett. 39. 284(1977).
5.
C. Goyon, B.B. Pollock, D.P. Turnbull, A. Hazi, L. Divol, W.A. Farmer, D. Haberberger, J. Javedani, A.J. Johnson, A. Kemp, M.C. Levy, B. Grant Logan, D.A. Mariscal, O.L. Landen, S. Patankar, J.S. Ross, A.M. Rubenchik, G.F. Swadling, G.J. Williams, S. Fujioka, K.F.F. Law, and J.D. Moody. Ultrafast probing of magnetic field growth inside a laser-driven solenoid. Phys. Rev. E 95. 033208 (2017).
 
МНТ Выпуски 2024 Выпуск №2 Статья #09
© ООО «ЦСМОСиПР», 2024
Все права защищены
  +7(926) 067-59-67
  +7(928) 962-32-60