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Catálogo 2008 - Pós-Graduação - ITA

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plasma: Estabilização do arco pelas paredes; pelo vórtice de gás; pelo campo<br />

magnético. A estabilidade do sistema “fonte de potência - arco elétrico”. Os<br />

processos físicos (elétricos e aerodinâmicos) em tochas de plasma. Os<br />

métodos teóricos do estudo da descarga elétrica: equações do plasma do arco<br />

elétrico; 1D aproximação; modelo do canal; métodos aproximados; influência<br />

da radiação às características do arco; interação arco - fluxo do gás; interação<br />

com próprio campo magnético; interação com vórtice do gás; Teoria de<br />

similaridade. Interação entre o arco elétrico e os eletrodos. Cálculos básicos da<br />

tocha, cálculo energético, cálculo gasodinâmico, cálculo térmico e magnético.<br />

Bibliografia: ZHUKOV, M. F., Thermal Plasma and New Materials Technology.<br />

Cambridge: Interscience Publishing, 1994. v.1; BOULOS, M. I.; FAUCHAIS, P.;<br />

PFENDER, E., Thermal plasmas: Fundamentals and Applications. New York:<br />

Plenum Press, 1994. SOLONENKO, O.; POLAK, L., Thermal plasma and new<br />

materials technology. Cambridge: Interscience Publishing, 1995. v. 2.<br />

FF-272/<strong>2008</strong> - Física da Interação Laser Plasma<br />

Requisitos recomendados: FF-263, FF-264. Requisito exigido: FF-262. Horas<br />

semanais: 3-0-6. Modelos cinético, fluido e de partículas para o estudo da<br />

interação laser-plasma. Fenômenos não-lineares na interação laser-plasma.<br />

Ondas de choque e de deflagração. Modelos de absorção de energia da<br />

radiação laser. Absorção colisional (inverse-bresstrahlung) e ressonante.<br />

Estudo da ruptura de gases com radiação laser. Ondas de absorção da<br />

radiação laser. Interação de lasers com alvo sólido. Modelo auto-regulável da<br />

onda de deflagração, e da onda de detonação. Termo-cinética e compressão<br />

não-linear de alvos com laser de alta-potência. Cálculo da produção de<br />

nêutrons termonucleares. Diagnósticos para o estudo da interação laserplasma.<br />

Bibliografia: HORA, H., Physics of laser driven plasmas. John Wiley &<br />

Sons, NY, 1981. MOTZ, H., The physics of laser fusion, Academic Press, NY,<br />

1979. HUGHES, T.P., Plasmas and laser light. Adam Hilger, London, 1975.<br />

FF-273/<strong>2008</strong> - Introdução à interação da radiação laser com a matéria<br />

Requisitos recomendados: FF-225, FF-226. Requsitos exigidos: não há. Horas<br />

semanais: 3-0-6. Propagação de feixes em meios lineares (modo fundamental<br />

e ordens superiores, M 2 ); Propagação de feixes em meios não lineares:<br />

absorção e espalhamento; Equação de transporte: aproximação de primeira<br />

ordem para o espalhamento; Modelo de Kulbeka-Munk; teoria de difusão e<br />

modelo de Monte Carlo; Efeitos térmicos, químicos, geração de plasma e<br />

ablação. Bibliografia: HALL, D. R., JACKSON, P. E., The physics and<br />

technology of laser resonators, 1992, IOP Publishing Ltd. JENKINS, F. A.,<br />

WHITE, H. E., Fundamentals of optics, 1976, Mcgraw Hill College.VON<br />

ALLMEN, M.,. Laser-beam interactions with materials, 1987, Springer-Verlag,<br />

Berlin, Heidelberg.<br />

FF-280/<strong>2008</strong> - Diagnósticos de Plasmas<br />

Requisito recomendado: não há. Requisitos exigidos: FF-261 e FF-262. Horas<br />

semanais: 3-0-6. Diagnósticos de partículas (passivos e ativos). Teoria de<br />

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