Details

Title: Исследование применимости корональной и столкновительно-излучательной моделей плазмы в высокочастотном разряде: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 03.03.02 «Физика» ; образовательная программа 03.03.02_05 «Физика космических и плазменных явлений»
Creators: Кулыгин Михаил Сергеевич
Scientific adviser: Сергеев Владимир Юрьевич
Other creators: Варшавчик Л. А.
Organization: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Физико-механический институт
Imprint: Санкт-Петербург, 2022
Collection: Выпускные квалификационные работы; Общая коллекция
Subjects: корональная модель; столкновительно-излучательная модель; моделирование населённости атома водорода; язык программирования python; coronal model; collisional-radiative model; popula-tion modeling of atomic hydrogen; python programming language
Document type: Bachelor graduation qualification work
File type: PDF
Language: Russian
Level of education: Bachelor
Speciality code (FGOS): 03.03.02
Speciality group (FGOS): 030000 - Физика и астрономия
DOI: 10.18720/SPBPU/3/2022/vr/vr22-958
Rights: Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Record key: ru\spstu\vkr\17113

Allowed Actions:

Action 'Read' will be available if you login or access site from another network

Group: Anonymous

Network: Internet

Annotation

Тема выпускной квалификационной работы: «Исследование применимости корональной и столкновительно-излучательной моделей плазмы в высокочастотном разряде». Данная работа посвящена определению границ применимости корональной и столкновительно-излучательной моделей в высокочастотном разряде. Цель работы заключается в программной реализации расчёта и моделирования населённости атома водорода методами вышеописанных моделей. Результатом моделирования является набор данных, демонстрирующих населённость на каждом уровне атома при разных плотностях разряда с постоянной температурой, при разных температурах разряда с постоянной плотностью. Путём сравнения результатов определялась граница применимости корональной модели, при этом столкновительно-излучательная модель считалась заведомо более точной. Полученные значения населённости показывают, что с увеличение плотности точность корональной модели снижается. При высоких плотностях плазмы она является применимой только на низких уровнях (с главным квантовым числом порядка 10). С увеличением температуры корональная модель, наоборот, точнее описывает населённость атома.Данные результаты могут быть использованы в спектроскопии чистящего разряда, устраняющего примесные частицы с поверхности оптических зеркал. С помощью моделирования населённости примесных частиц становится возможным интерпретация данных спектроскопии для определения концентрации частиц в плазме. Результаты данной работы позволяют сделать вывод, что корональная модель в большинстве случаев применима для задач спектроскопии высокочастотного разряда, поскольку описывает низкие уровни атома водорода с высокой точностью.

The subject of the graduate qualification work is “Investigation of coronal and collision-radiation models applicability in high-frequency discharge”. The given work is devoted to define boundaries of applicability of coronal and collision-radiation models in high-frequency discharge. Purpose of the work is to program and to get numeric results of atomic hydrogen population. The result of the program is numerical data which describe population on each level with different discharge densities and equal temperature, with different discharge temperature and equal density. These data are compared to each other in order to define boundaries of coronal model applicability. During this process collision-radiation model considered to be much more accurate.Result of numerical modeling shows, that accuracy of coronal model decreases with growth of density. For high densities of plasma it can be used only for low levels (main quantum number of the order of 10). With increasing temperature, the coronal model, on the contrary, more accurately describes the population of the atom. These results can be used in cleaning discharge spectroscopy, which removes impurity particles from optical mirror surface. Analyses of spectroscopy data for defining impurity particles density become possible with the help of numerical modeling of population of such particles. Results of this work shows that coronal model in most cases can be applied for high-frequency discharge spectroscopy problems, because it describes the low levels of atomic hydrogen with high accuracy.

Document access rights

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All Read Print
Internet Authorized users SPbPU Read Print
-> Internet Anonymous

Usage statistics

stat Access count: 3
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics