LEADER 01236nam0 22003133i 450 001 RMS0037027 005 20231121125806.0 100 $a20171123e19661920||||0itac50 ba 101 | $aeng$ceng 102 $ade 181 1$6z01$ai $bxxxe 182 1$6z01$an 200 1 $aLucilius and Horace$ea study in the classical theory of imitation$fGeorge Converse Fiske 205 $aRist. anast 210 $aHildesheim$cG. Olms$d1966 215 $a524 p.$d21 300 $aRipr. facs. dell'ed.: Madison, 1920. 500 10$aLucilius and Horace$3TSA1780769$9RMSV021114$9212231 606 $aOrazio Flacco, Quinto$xOpere$xInflussi [di] Lucilio, Gaio$2FIR$3RMLC439392$9N 676 $a877.01$9Satira e umorismo latino. Periodo romano, fino al 499 ca.$v22 700 1$aFiske$b, George Converse$3RMSV021114$4070$0198591 801 3$aIT$bIT-01$c20171123 850 $aIT-FR0017 899 $aBiblioteca umanistica Giorgio Aprea$bFR0017 $eN 912 $aRMS0037027 950 0$aBiblioteca umanistica Giorgio Aprea$d 52S.SIJ. LL3 Lcl.Fis.$e 52FLS0000205895 VMB RS Ristampa anastatica del 1920$fA $h20171123$i20171123 977 $a 52 996 $aLucilius and Horace$9212231 997 $aUNICAS LEADER 03100nam 2200433 450 001 9910815108103321 005 20230803211647.0 010 $a3-8325-9360-8 035 $a(CKB)4340000000244369 035 $a(MiAaPQ)EBC5247119 035 $a(Au-PeEL)EBL5247119 035 $a(CaPaEBR)ebr11539847 035 $a(OCoLC)1021808290 035 $a58a1c68b-4454-4302-8f41-3edeb0dd2d03 035 $a(EXLCZ)994340000000244369 100 $a20180609d2014 uy 0 101 0 $ager 135 $aurcnu|||||||| 181 $ctxt$2rdacontent 182 $cc$2rdamedia 183 $acr$2rdacarrier 200 10$aModellierung und Analyse sktiver Plasmaresonanzspektroskopie mit funktionalanalytischen Methoden /$fJens Oberrath 210 1$aBerlin :$cLogos Verlag,$d[2014] 210 4$d©2014 215 $a1 online resource (135 pages) 300 $aPublicationDate: 20141128 311 $a3-8325-3839-9 330 $aLong description: Aktive Plasmaresonanzspektroskopie ist eine Methode zur Plasmadiagnostik, bei der mit Hilfe einer in das Plasma eingeführten Sonde selbiges hochfrequent gestört und die resultierende Systemantwort gemessen wird. Resonanzen des darüber ermittelten Spektrums beinhalten Informationen über Plasmaparameter wie Elektronendichte und -temperatur, für deren Auswertung ein gutes Modell notwendig ist, das einen möglichst einfachen Zusammenhang zwischen Resonanzen und Plasmaparametern aufzeigt. Zwei mögliche Bauformen dieser Diagnostikmethode sind die Impedanz- und die Multipol-Resonanz-Sonde, die in dieser Arbeit im Fokus stehen. Mit Hilfe funktionalanalytischer Methoden wird erst ein allgemeines fluiddynamisches Modell der aktiven Plasmaresonanzspektroskopie untersucht und dann exemplarisch für die erwähnten Bauformen gelöst. Die Lage der Resonanzfrequenzen und damit die Elektronendichte kann mit dem fluiddynamischen Modell gut vorhergesagt werden, aber die zugehörigen Halbwertsbreiten zeigen bei geringem Druck eine signifikante Diskrepanz zu gemessenen. Zur Untersuchung dieser Resonanzverbreiterung wird im zweiten Teil der Arbeit ein allgemeines kinetisches Modell hergeleitet, mit Hilfe der Funktionalanalysis analysiert und im Anschluss für die speziellen Bauformen gelöst. Es wird gezeigt, dass die Resonanzverbreiterung als eine Art kinetische Dämpfung angesehen werden kann und mit dem kinetischen Modell bestimmbar ist. Dies ermöglicht die zusätzliche Messung der Elektronentemperatur und darüber hinaus die Bestimmung einer genäherten Verteilungsfunktion der Elektronen. Das macht die aktive Plasmaresonanzspektroskopie zu einem ausgezeichneten Kandidaten für eine industriekompatible Diagnostikmethode in Niederdruckplasmen. 606 $aPlasma diagnostics 615 0$aPlasma diagnostics. 676 $a537.16 700 $aOberrath$b Jens$01650420 801 0$bMiAaPQ 801 1$bMiAaPQ 801 2$bMiAaPQ 906 $aBOOK 912 $a9910815108103321 996 $aModellierung und Analyse sktiver Plasmaresonanzspektroskopie mit funktionalanalytischen Methoden$93999791 997 $aUNINA