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レーザーシュリーレン偏向測定法(LSD )は、微視的次元でガス温度、特に大気圧での動的条件下での温度ピークを高速で測定する方法です。LSDの原理はシュリーレン写真法に由来しています。狭いレーザービームを使用して、特性の変化が屈折率の特徴的な変化に関連するガス内の領域をスキャンします。レーザーシュリーレン偏向測定法は、時間的および空間的な解像度に関する他の方法の限界を克服すると主張されています。[1]
この方法の理論は、 1911 年のアーネスト ラザフォードの散乱実験に類似しています。ただし、金原子によって散乱されるアルファ粒子 の代わりに、ここでは光線が未知の温度のホット スポットによって偏向されます。LSD の一般的な方程式は、光線の測定された最大偏向δ 1 がホット スポットT 1における中性ガス温度の極大値にどのように依存するかを記述します。
ここでT0は周囲温度、δ0は実験の構成に依存する校正定数である。[2]
レーザーシュリーレン偏向測定法は、小型大気圧プラズマ内の温度ダイナミクス、熱伝達、エネルギーバランスの研究に使用されている。[3]
参照
参考文献
- ^ Schäfer, J.; Foest, R.; Reuter, S.; Kewitz, T.; Šperka, J.; Weltmann, K.-D. (2012). 「フィラメント状非熱大気圧プラズマの温度分析のためのレーザーシュリーレン偏向測定法」. Review of Scientific Instruments . 83 (10): 103506–8. Bibcode :2012RScI...83j3506S. doi : 10.1063/1.4761924. PMC 3494719. PMID 23126765.
- ^ Schäfer, Jan; Bonaventura, Zdeněk; Foest, Rüdiger (2015年7月15日). 「フィラメント状プラズマの温度測定におけるレーザーシュリーレン偏向測定法の基本関係について」. European Physical Journal AP . 71 (2): 20804. Bibcode :2015EPJAP..7120804S. doi : 10.1051/epjap/2015140491 .
- ^ Schäfer, J.; Sigeneger, F.; Foest, R.; Loffhagen, D.; Weltmann, K.-D. (2010 年 9 月 14 日). 「大気圧における自己組織化プラズマジェットのプラズマパラメータについて」. The European Physical Journal D . 60 (3): 531–538. Bibcode :2010EPJD...60..531S. doi :10.1140/epjd/e2010-00222-5. S2CID 16507361.
