Структура движений воздуха на оптических трассах в специализированных помещениях астрономических телескопов. Численное моделирование
Исследована структура движений воздуха в крупных специализированных помещениях астрономических ттелескопов. В таких помещениях конструктивно размещены оптические элементы крупноапертурных телескопов. Исследования проведены путем численного решения нескольких краевых задач для уравнений гидродинамики (уравнений Навье–Стокса). Основное внимание уделено закрытым помещениям с разным нагревом нижних и верхних поверхностей, без обмена веществом среды через границы. Это дает возможность тестирования в стационарных условиях оптических характеристик астрономических телескопов, включая их разрешающую способность. В частности, визуализация движений воздуха линиями тока позволяет выполнить анализ влияния конструктивных особенностей телескопа и температурного режима его оптических элементов на устойчивость воздушной среды. Результаты численных расчетов показывают, что в специализированных помещениях наблюдаются уединенные крупные вихри (когерентные структуры, топологические солитоны). Каскадный распад этих вихрей порождает когерентную турбулентность. Подтверждается также сформулированный нами ранее экспериментальный вывод, что смешивание когерентных структур с разными близкими размерами (и с близкими частотами главных вихрей) дает некогерентную колмогоровскую турбулентность.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
«Оптика атмосферы и океана», 28, 7 (2015) DOI: 10.15372/AOO20150703 ОПТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И БАЗЫ ДАННЫХ ОПТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
УДК 532.507; 519.6 Структура движений воздуха на оптических трассах
в специализированных помещениях
астрономических телескопов. <...> Академика Зуева, 1 Поступила в редакцию 27.02.2015 г. Исследована структура движений воздуха в крупных специализированных помещениях астрономических
телескопов. <...> В таких помещениях конструктивно размещены оптические элементы крупноапертурных телескопов. <...> Результаты численных расчетов показывают, что в специализированных помещениях наблюдаются уединенные
крупные вихри (когерентные структуры, топологические солитоны). <...> Каскадный распад этих вихрей
порождает когерентную турбулентность. <...> Подтверждается также сформулированный нами ранее экспериментальный
вывод, что смешивание когерентных структур с разными близкими размерами (и с близкими
частотами главных вихрей) дает некогерентную колмогоровскую турбулентность. <...> Ключевые слова: турбулентность, когерентная турбулентность, когерентная структура, топологический
солитон, численное моделирование когерентных структур, уравнения гидродинамики, уравнения Навье–
Стокса, топологический предвестник; turbulence, coherent turbulence, coherent structure, topological soliton, simulation of coherent structures, hydrodynamics equations, Navier–Stokes equations, topological precursor. <...> Введение
Результаты натурных экспериментов показывают,
что внутри закрытых помещений наблюдаются
уединенные крупные вихри (когерентные структуры
или топологические солитоны) [1–4]. <...> В расширенном понимании
когерентная структура – солитонное решение
уравнений гидродинамики (топологический трехмерный
солитон, уединенная волна). <...> Ячейки представляют
_____________ * Виктор Викторович Носов (nosov@iao.ru); Владимир Петрович Лукин (lukin@iao.ru); Евгений Викторович Носов (nev@iao.ru); Андрей Витальевич Торгаев (torgaev@iao.ru). <...> В расширенном определении одна такая (обычно
долгоживущая) ячейка вместе с продуктами дискретного
когерентного <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: