Лабораторное моделирование высокоэнергетических газо-плазменных процессов представляющих аэрономический и астрохимический интересНИР

Laboratory modeling of high-energy gas-plasma processes of aeronomic and astrochemical interest

Источник финансирования НИР

грант РНФ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 31 марта 2023 г.-31 декабря 2023 г. Лабораторное моделирование высокоэнергетических газо-плазменных процессов представляющих аэрономический и астрохимический интерес
Результаты этапа: Установлено, что слабо связанные, квази-связанные и континуальные состояния молекул, локализованные вблизи порога диссоциации, вносят заметный вклад в суммы по состояниям при повышенных температурах, особенно в отсутствии локального термодинамического равновесия. Слабосвязанные молекулярные состояния активно участвуют в образовании устойчивых ансамблей молекул при радиационной ассоциации сталкивающихся атомов, что приводит к эффективному охлаждению начальной среды. В сочетании с прецизионными квантово-химическими расчетами электронной структуры и глобальным неадиабатическим анализом квази-вырожденных состояний, сходящихся к одному и тому же диссоциационному пределу, лазерно-индуцированные спектры позволяют детально изучать структурно-динамические свойства газо-плазменных сред в широком интервале их электронно-колебательно- Проект № 23-13-00207/2023 Страница 11 из 40 вращательного возбуждения. На основании численного эксперимента оценена эффективность различных алгоритмов реконструкции профилей излучательной способности в лазерной плазме и сформулированы требования к разрешению системы сбора излучения для примененеия к получаемым данных обратного преобразования Абеля. Собрана новая собирающая система, сконструирован ввод вращения для устранения прецессии мишени в вакуумной камере. В диапазоне экспериментальных условий (давление в вакуумной камере, задержка наблюдения, энергия испаряющего лазерного импульса), близких к таковым при сгорании конструкционных материалов в верхних слоях земной атмосферы были зарегистрированы спектры лазрено-индуцированной плазмы при испарении мишени из металлического титана. В этих условиях наблюдается интенсивная эмиссия как самих атомов титана, так и компонент электронной системы B3Π-X3Δ молекул TiO. Апробировано 8 схем флуоресценции для пространственно-разрешенной диагностики лазерной плазмы. Проведена оценка температуры лазерной плазмы с помощью флуоресценции при давлении 100 Торр и задержке 5 мкс. Получены карты распределения температуры в лазерной плазме. Было обнаружено существенное различие с данными, получаемыми по методу графика Больцмана, причина которго требует дополнительных исследований на следующих этапах выполнения проекта. Наиболее горячая часть плазмы располагается на перифирии, что может быть связано с прохождением ударной волны. С использованием оригинальных алгоритмов участников проекта по моделированию спектров плазмы создан обучающий набор из 100 000 синтетических спектров плазмы, расссчитанных для различного химического состава в широком диапазоне параметров лазерной плазмы и регистрирующей системы. Отработана методология аппроксимации спектров красной системы CaO (A1Σ+ –X1Σ+) с возможностью использования нескольких температур и учетом эффекта самопоглощения. Для этого имеющийся алгоритм моделирования спектров плазмы в предположении ЛТР был расширен на случай трех различных температур: электронной, колебательной и вращательной (при моделировании первая приравнивалась к вращательной температуре). В рамках одноканальной теории квантового дефекта и аналитической модели остовно-поляризационного потенциала исследовано асимптотическое поведение потенциальных кривых возбужденных электронных состояний молекулярного водорода на малых и средних межъядерных расстояниях R. Показано, что электронные термы, обладающие gerade и ungerade симметрией, гладко сходятся в пределе объединенного атома к синглетным и триплетным состояниям атома гелия 2HeI, находящегося в S,D,… и P,F,… состояниях, соответственно. Проведено однозначное отнесение рассматриваемых состояний по главному квантовому числу n и угловому моменту ридберговского электрона l, как на диссоциационном пределе, так при R->0. Из анализа степени гладкости построенных функций квантового дефекта и их 1-ой производной по R удалось установить места некорректного отнесения энергий, полученных в рамках прецизионных ab initio расчетов для состояний с высоким значением l. Получены аналитические выражения для неадиабатических матричных элементов электронно-колебательного (радиального) и электронно-вращательного (углового) взаимодействия между электронными состояниями двухатомных молекул, принадлежащими двум ридберговским сериям с угловым моментом электрона l отличающимся на 2. На примере молекулы водорода изучен конкурирующий вклад связанных и континуальных ридберговских электронных состояний в величину адиабатической коррекции и неадиабатического сдвига ровибронных уровней энергии низколежащих ридберговских состояний двухатомных молекул. Получены приближенные (модельные) оценки констант скоростей нейтраль-нейтральных и ион-нейтральных химических реакций с участием атомов N, C+, S+ и Si+ и заселенных неравновесно молекул водорода, рассчитанные в рамках теории активированного комплекса и активных столкновений, соответственно. Выполнен критический анализ данных о строении и динамике астрохимически важных молекул полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в S1 и Т1 электронных состояниях. Проведен анализ методик получения спектров возбуждения флуоресценции и фосфоресценции молекул, охлажденных в сверхзвуковой струе инертного газа, с целью определения оптимальной конструкции приставки для наблюдения сенсибилизированной фосфоресценции. Созданы чертежи новой вакуумной камеры и азотной ловушки к ней с учетом временных характеристик фосфоресценции исследуемых объектов, опубликованных в литературе. Новая вакуумная камера с азотной ловушкой и второй ФЭУ для наблюдения фосфоресценции были изготовлены и смонтированы в установке. Проведена модернизация вакуумного клапана, являющегося одним из ключевых узлов установки для получения спектров возбуждения флуоресценции молекул, охлажденных в сверзвуковой струе. Выполнена модернизация электронной схемы сбора данных для подключения второго ФЭУ. Зарегистрированы тестовые спектры возбуждения флуоресценции молекулы нафталина, охлажденного в сверхзвуковой струе аргона.
2 1 января 2024 г.-31 января 2024 г. Лабораторное моделирование высокоэнергетических газо-плазменных процессов представляющих аэрономический и астрохимический интерес
Результаты этапа:

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".

Прикрепленные файлы


Имя Описание Имя файла Размер Добавлен
1. project_RNF-23-13-00207.pdf project_RNF-23-13-00207.pdf 435,8 КБ 23 мая 2023 [avstol]