Космическое материаловедение. Акишин А.И. - 56 стр.

UptoLike

Составители: 

56
В разрядных каналах за счет испаренного вещества формируются
фрактальные кластерные частицы и многое другое. Эти процессы, как,
оказалось, полезно рассматривать с учетом применения концепции
фрактальной геометрии в физике. Понимание фрактальных свойств
объекта дает возможность более детально описать его, но суть его при-
роды естественно определяют другие физические свойства.
Классический пример использования фрактальной геометрии в этой
области является анализ фигур Лихтенберга, образующихся в радиаци-
онно-заряженном твердом диэлектрике в процессе электрического про-
боя (рис.8). При облучении диэлектриков электронами, протонами с
энергией в диапазоне 1-100 МэВ и более наблюдается их объемная ра-
диационная электризация, выражающаяся в аккумулировании заряда и
на конечном этапе в образовании фигур Лихтенберга в процессе элек-
трического пробоя, внедренного в облученный диэлектрик отрицатель-
ного или положительного заряда, от пучка частиц. Фигуры Лихтенберга
рассматривались с помощью интерактивной системы анализа изображе-
ний с применением компьютерной технологии.
По этой технологии с помощью подпрограммы уменьшалась толщи-
на отображения разрядных каналов без изменения их длины, а затем
компьютерное изображение (рис.8) разрядных структур в диэлектрике
покрывалось множеством квадратов со стороной, , которая варьиро-
валась от 1 до 128.
Рис.8. Компьютерное изображение на мониторе фигур Лихтенберга без
изменения их длины. Фигуры образовались в облученном электронами
полиметилметакрилате после электрического пробоя
   В разрядных каналах за счет испаренного вещества формируются
фрактальные кластерные частицы и многое другое. Эти процессы, как,
оказалось, полезно рассматривать с учетом применения концепции
фрактальной геометрии в физике. Понимание фрактальных свойств
объекта дает возможность более детально описать его, но суть его при-
роды естественно определяют другие физические свойства.
   Классический пример использования фрактальной геометрии в этой
области является анализ фигур Лихтенберга, образующихся в радиаци-
онно-заряженном твердом диэлектрике в процессе электрического про-
боя (рис.8). При облучении диэлектриков электронами, протонами с
энергией в диапазоне 1-100 МэВ и более наблюдается их объемная ра-
диационная электризация, выражающаяся в аккумулировании заряда и
на конечном этапе в образовании фигур Лихтенберга в процессе элек-
трического пробоя, внедренного в облученный диэлектрик отрицатель-
ного или положительного заряда, от пучка частиц. Фигуры Лихтенберга
рассматривались с помощью интерактивной системы анализа изображе-
ний с применением компьютерной технологии.
   По этой технологии с помощью подпрограммы уменьшалась толщи-
на отображения разрядных каналов без изменения их длины, а затем
компьютерное изображение (рис.8) разрядных структур в диэлектрике
покрывалось множеством квадратов со стороной, , которая варьиро-
валась от 1 до 128.




Рис.8. Компьютерное изображение на мониторе фигур Лихтенберга без
изменения их длины. Фигуры образовались в облученном электронами
полиметилметакрилате после электрического пробоя



                                 56