Про порогову поведінку конвективних потоків при автоколиваннях теплової лінзи
Loading...
Date
ORCID
DOI
item.page.thesis.degree.name
item.page.thesis.degree.level
item.page.thesis.degree.discipline
item.page.thesis.degree.department
item.page.thesis.degree.grantor
item.page.thesis.degree.advisor
item.page.thesis.degree.committeeMember
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Abstract
Основною метою даної роботи є побудова математичної моделі типу «акумуляція-скидання» для фотоіндукованих автоколивань у приповерхневому конвективному потоці рідини під дією лазерного випромінювання. Завдання роботи: вивчити наявний масив джерел інформації стосовно даної теми; дослідити експериментально послідовність і взаємозв’язок фізичних процесів та подій, які спостерігаються при фотоіндукованих автоколиваннях у приповерхневому конвективному потоці рідини під дією лазерного випромінювання; запропонувати просту і наглядну модель фізичного явища, яке вивчається, та його взаємозв’язок з явищем нестійкості поверхні рідини до збурення достатньо великого масштабу. Проведені дослідження явища фотоіндукованих автоколивань у приповерхневому конвективному потоці рідини під дією лазерного випромінювання та виконані розрахунки дали можливість реалізувати вказані вище завдання та досягти поставленої мети. Перспективність даної роботи вбачаю у подальшому дослідженні процесів самоорганізації в складних дисипативних системах під дією лазерного випромінювання.
The main goal of this work is to build a mathematical "accumulate-and fire" model for photoinduced self-oscillations in the near-surface convective fluid flow under the action of laser radiation. The task of the work: to study the available array of information sources related to the topic; to investigate experimentally the sequence of events and physical processes relations, which are observed at photoinduced self-oscillations under the influence of laser radiation; to propose a simple mathematical model and its relationship with the phenomenon of fluid surface instability at large-scale perturbations. The executed studies of photoinduced self-oscillations phenomenon made it possible to implement the tasks and achieve the goals mentioned above. I see the prospects of this work in the further study of self-organization processes in complex dissipative systems under the influence of laser radiation.
The main goal of this work is to build a mathematical "accumulate-and fire" model for photoinduced self-oscillations in the near-surface convective fluid flow under the action of laser radiation. The task of the work: to study the available array of information sources related to the topic; to investigate experimentally the sequence of events and physical processes relations, which are observed at photoinduced self-oscillations under the influence of laser radiation; to propose a simple mathematical model and its relationship with the phenomenon of fluid surface instability at large-scale perturbations. The executed studies of photoinduced self-oscillations phenomenon made it possible to implement the tasks and achieve the goals mentioned above. I see the prospects of this work in the further study of self-organization processes in complex dissipative systems under the influence of laser radiation.
Description
Науковий керівник: Лимар Валентин Іванович, старший викладач кафедри фізичної оптики
Keywords
NATURAL SCIENCES::Physics, фотоіндуковані автоколивання, модель типу «акумуляція-скидання», приповерхневий конвективний потік рідини, самодефокусування, теплова лінза, релаксаційні автоколивання, photoinduced self-oscillations, "accumulate-and-fire" model, near-surface convective fluid flow, self-defocusing, relaxation oscillations
Citation
Бєлова, Анна Олександрівна. Про порогову поведінку конвективних потоків при автоколиваннях теплової лінзи : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» : спеціальність 104 – «Фізика та Астрономія» : освітньо-професійна програма «Фізика» / А. О. Бєлова ; наук. кер. В. І. Лимар. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2024. – 52 с.
