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低圧空気極小プラズマジェットのノズル出口直後におけるN_2 2+バンドの放射特性

机译:低压空气微型等离子体射流喷嘴刚出口后N_2 2+带的辐射特性

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摘要

Low-pressure air micro-plasmajets with a length of 10 mm were generated through a nozzle with a diameter of 0.7 mm at the pressures of 31.3 and 5.3 kPa. Spectroscopic measurements were conducted at the point of 0.5 mm from the nozzle exit on the central axis. The N_2~+ 1- and N_2 2+ bands were predominant in the wavelength region of 280 to 420 nm and the band shape was almost independent of the pressure. From temperature determination by a spectral matching method, it was found that the plasmajets were in a thermal nonequilibrium state and that vibrational temperature was much higher than rotational one. The experimental intensity distribution was reconstructed by the equilibrium radiation theory, in good agreement except for the N_2 2+ bands with v' > 2 as in case of atmospheric air micro-plasmajet. For these bands, much better agreement was obtained by taking the effects of predissociation and non-Boltzmann rotational population distribution for N_2 C~3 II_u state into consideration in the theory. Discussions were made about potential cause of high vibrational temperature and slight difference between experimental and theoretical band shapes of the N_2 2+ bands at the low-pressures.%プラズマ内部には衝突や放射により生成された分子,原rn子,イオンおよび電子が存在する.分子や原子などの粒子rnはそれぞれ固有のエネルギー状態を持ち,衝突や放射などrnを複雑に繰り返し絶えずそのエネルギー状態を変化させ,rn一般にプラズマは熱化学的非平衡状態となる.
机译:在31.3和5.3 kPa的压力下,通过直径为0.7 mm的喷嘴产生了长度为10 mm的低压空气微等离子体射流。在距中心轴的喷嘴出口0.5毫米处进行光谱测量。 N_2〜+ 1-和N_2 2+谱带主要在280-420 nm的波长范围内,谱带的形状几乎与压力无关。通过光谱匹配法确定温度,发现等离子流处于热不平衡状态,并且振动温度远高于旋转温度。实验强度分布是通过平衡辐射理论重建的,除了大气微等离子体射流中v'> 2的N_2 2+谱带外,其他方面吻合得很好。对于这些频带,理论上考虑了N_2C〜3II_u态的预离解和非玻尔兹曼旋转种群分布的影响,获得了更好的一致性。讨论了振动温度高的潜在原因,以及在低压下N_2 2+谱带的实验谱带和理论谱带之间的微小差异。%プラズマ内部には冲突や放射により生成された分子,原恩子,イオンや电子が存在する。分子や原子などの粒子rnはそれぞれ固有のエネルギー状态を持ち,冲突や放射などrnを复雑に缲り返し绝しのエネルギー状态を変化させ,rn一般にプラズマはなる。

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