Результаты использования анода управляемого искрового разрядника в качестве зонда Ленгмюра

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Использование одного из электродов малогабаритного вакуумного искрового разрядника в качестве одиночного зонда Ленгмюра позволило, не нарушая условий формирования инициирующего разряда, зафиксировать с высоким временным разрешением потоки заряженных частиц и плазмы, эмиттируемые из системы поджига, и измерить их основные параметры. Обнаружена эмиссия надтепловых электронов и ионов турбулентной плазмы. Методом интегрирования по времени сигнала с зонда подтверждена гипотеза о том, что аномально большой ионный ток насыщения на зонд связан с раскачкой в плазме электростатических колебаний. Обнаружены признаки макроскопического разделения зарядов на переднем фронте плазменного потока. Проведена оценка энергий надтепловых частиц, электронной температуры и плотности эмиттируемой плазмы. Зондовый метод показал себя вполне надежным и продуктивным инструментом для изучения быстропротекающих процессов.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

С. Г. Давыдов

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова

Автор, ответственный за переписку.
Email: vniia@vniia.ru
Россия, 127055, Москва, ул. Сущевская, 22

А. Н. Долгов

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова

Email: vniia@vniia.ru
Россия, 127055, Москва, ул. Сущевская, 22

А. А. Козлов

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова

Email: vniia@vniia.ru
Россия, 127055, Москва, ул. Сущевская, 22

В. О. Ревазов

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова

Email: vniia@vniia.ru
Россия, 127055, Москва, ул. Сущевская, 22

Р. Х. Якубов

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова

Email: vniia@vniia.ru
Россия, 127055, Москва, ул. Сущевская, 22

Список литературы

  1. Baginski T.A., Thomas K.A. // IEEE Trans. Power Elec. 2009. V. 24. № 1. Р. 253. https://doi.org/10.1109/TPEL.2008.2005411
  2. Coaker B.M., Xu N.S., Jones F.J., Latham R.V. // IEEE Trans. Diel. Elec. Ins. 1995. V. 2. № 2. Р. 210. https://doi.org/10.1109/94.388242
  3. Асюнин В.И., Давыдов С.Г., Долгов А.Н., Козловская Т.И., Пшеничный А.А.,
  4. Якубов Р.Х. // Успехи прикладной физики. 2014. Т. 2. № 6. С. 605.
  5. Асюнин В.И., Давыдов С.Г., Долгов А.Н., Пшеничный А.А., Якубов Р.Х. // ПТЭ. 2015. № 1. С. 70. https://doi.org/10.7868/S0032816215010140
  6. Бурцев В.А., Грибков В.А., Филиппова Т.И. // Итоги науки и техники. Серия: Физика плазмы. 1981. Т. 2. С. 80.
  7. Ji H., Toyama H., Yamagishi K., Shinohara S., Fujisawa A., Miyamoto K. // Rev. Sci. Instrum. 1991. V. 62. № 10. Р. 2326. https://doi.org/10.1063/1.1142294
  8. Schubert M.R., Endler M., Thomsen H. // Rev. Sci. Instrum. 2007. V. 78. P. 053505. http://dx.doi.org/10.1063/1.2740785
  9. Лебо А.И., Лебо И.Г. // Материалы Международной научно-технической конференции INTERMATIC–2013. М.: МИРЭА. Часть 1. С. 173.
  10. Козлов О.В. Электрический зонд в плазме. Москва: Атомиздат, 1969.
  11. Каган Ю.М., Перель В.И. // УФН. 1963. Т. LXXXI. № 3. С. 409.
  12. Ершов А.П. Метод электрических зондов Ленгмюра. Москва: Физический факультет МГУ, 2007.
  13. Месяц Г.А. Эктоны в вакуумном разряде: пробой, искра, дуга. Москва: Наука. 2000.
  14. Франк-Каменецкий Д.А. Лекции по физике плазмы. Москва: Атомиздат, 1968.
  15. Жданов С.К., Курнаев В.А., Романовский М.К., Цветков И.В. Основы физических процессов в плазме и плазменных установках / Под ред. В.А. Курнаева. Москва: МИФИ, 2007.
  16. Plasma diagnostics / Ed. by W. Lochte-Holtgreven, North-Holland Pub. Co., 1968

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Принципиальная конструкция компактного управляемого вакуумного разрядника (а) и электрическая схема зондовых измерений (б).

Скачать (54KB)
3. Рис. 2. ВКХ разряда (интегрирование по первым 240 нс после старта). Выделена “ступенька” на графике.

Скачать (27KB)
4. Рис. 3. Электронная ветвь ВКХ в полулогарифмическом масштабе (интегрирование по первым 240 нс после старта).

Скачать (26KB)
5. Рис. 4. ВАХ, зарегистрированная примерно через 2 нс после старта.

Скачать (43KB)
6. Рис. 5. ВАХ, зарегистрированная примерно через 6 нс после старта.

Скачать (46KB)
7. Рис. 6. ВАХ, зарегистрированная через 40 нс после старта.

Скачать (37KB)
8. Рис. 7. Электронная ветвь ВАХ, зарегистрированной через 40 нс после старта, в полулогарифмическом масштабе.

Скачать (28KB)
9. Рис. 8. ВАХ, зарегистрированная через 70 нс после старта.

Скачать (34KB)
10. Рис. 9. Электронная ветвь ВАХ, зарегистрированной через 70 нс после старта, в полулогарифмическом масштабе.

Скачать (23KB)

© Российская академия наук, 2024