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J. Phys. Colloques
Volume 41, Numéro C9, Novembre 1980
Third International Symposium on Gas-Flow and Chemical Lasers
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Page(s) | C9-107 - C9-113 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1980915 |
J. Phys. Colloques 41 (1980) C9-107-C9-113
DOI: 10.1051/jphyscol:1980915
PROPAGATION OF CO2-LASER RADIATION IN A TURBULENT CLOUD MEDIUM
R.K. Almaev, S.D. Pinchuk, L.P. Semenov et O.A. VolkovitskyInstitute of Experimental Meteorology, Obninsk, U.S.S.R.
Résumé
Les résultats de l'étude du processus ayant lieu dans le faisceau du CO2-laser à fonctionnement continu dans un milieu nuageux turbulent, le régime régulier de l'évaporation des gouttes sont présentés. Les résultats théoriques sont comparés aux données expérimentales obtenues dans une chambre de nuage de volume 3200 m3, dans laquelle on a crée une turbulence artificielle d'une manière mécanique (la puissance d'émission étant jusqu'à 103 wt). On examine le rôle du reflux conductive de la chaleur et de la diffusion turbulente des gouttes s'évaporant dans la formation des profils de température et de transparence dans la région de la propagation du faisceau. On analyse les pulsations de la température, du contenu en eau et de la permittivité diélectrique qui prennent naissance dans la zone d'interaction dues à la hétérogénéité du milieu, aussi bien que leur influence sur les fluctuations de l'intensité du rayonnement passé à travers le milieu. On a déterminé de certaines régularités de la propagation du rayonnement, du CO2-laser dans l'atmosphère à l'indice de réfraction hétérogène.
Abstract
Given are the results of studying CO2-laser continuous beam self-action in a turbulent cloud medium at regular evaporation of droplet. Theoretical results are compared with the data of model experiments carried out in an aerosol chamber 3200 m3 in volume with artificial mechanical turbulence using a source of radiation with a power of up to 103 wt. The role of conductive heat extraction and turbulent diffusion of evaporating droplets in the formation of temperature and transmittancy profiles in the area of laser beam propagation is considered. Pulsations of temperature, liquid water content and dielectric constant which occur in the interaction zone due to turbulent mixing are analysed as well as their effect on the intensity fluctuations of the radiation passed through the medium. Some features of self-action are investigated in the presence of CO2-laser radiation fluctuations, for example, those due to the atmospheric inhomogeneities of refractive index.