Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

НОВАЯ МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ФРЭЭ ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ В РАЗРЯДЕ С ПОЛЫМ КАТОДОМ В ГЕЛИИ

https://doi.org/10.56304/S2079562925060041

EDN: GZQGMK

Аннотация

Для разряда с полым катодом в гелии предложен метод получения ФРЭЭ путем «сшивки» ее частей, низкоэнергетической и высокоэнергетической, каждая из которых определяется из измеренной вольт-амперной характеристики зонда Ленгмюра путем применения фильтра (Savitzky−Golay или Blackman) со специально подобранными значениями параметров. Диапазон изменения ФРЭЭ, измеренной предложенной методикой, составил 4–5 порядков. Функция распределения, рассчитанная методом Монте-Карло для условий эксперимента, достаточно хорошо согласуется с измеренной.

Об авторах

А. В. Бернацкий
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
Россия


И. И. Драганов
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
Россия


Н. А. Дятко
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; Государственный научный центр РФ “Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”
Россия


И. В. Кочетов
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук; Государственный научный центр РФ “Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”
Россия


В. В. Лагунов
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
Россия


В. Н. Очкин
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
Россия


Список литературы

1. Mott-Smith H.M., Langmuir I. // Phys. Rev. 1926. V. 28. P. 727. https://doi.org/10.1103/physrev.28.727

2. Druyvesteyn M. // Z. Phys. 1930. V. 64. P. 781–798. https://doi.org/10.1007/BF01773007

3. Mott-Smith Jr. H. Electrical Discharge. 1961. P. 23–98. https://doi.org/10.1016/B978-1-4831-9909-2.50012-6

4. Fernández Palop J.I., Ballesteros J., Colomer V., Hernández M.A. // Rev. Sci. Instrum. 1995. V. 66. P. 4625–4636. https://doi.org/10.1063/1.1145300

5. Dias F.M., Tatarova E. // J. Phys. IV France. 1998. V. 8. P. Pr7-257-Pr5-264. https://doi.org/10.1051/jp4:1998721

6. Magnus F., Gudmundsson J.T. // Rev. Sci. Instrum. 2008. V. 79. P. 073503. https://doi.org/10.1063/1.2956970

7. Ляхов А.А., Шкуркин В.В. // Вестн. Омск. унив. 2012. № 4 (66). С. 72−76. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21004117.

8. Hannemann M. // Contrib. Plasma Phys. 2013. V. 53. P. 45–50. https://doi.org/10.1002/ctpp.201310008

9. Roh H.J., Kim N.K., Ryu S., Park S., Lee S.H., Huh S.R., Kim G.H. // Curr. Appl Phys. 2015. V. 15. P. 1173–1183. https://doi.org/10.1016/j.cap.2015.07.003

10. Caldarelli A., Filleul F., Boswell R.W., Charles C., Rattenbury N.J., Cater J.E. // Phys. Plasma. 2023. V. 30. P. 040501. https://doi.org/10.1063/5.0133840

11. Jauberteau J.L., Jauberteau I. // AIP Adv. 2024. V. 14. P. 055326. https://doi.org/10.1063/5.0204161

12. Xu L., Zhao J., Jian Y., Kang H. // Meas. Sci. Technol. 2025. V. 36. P. 015902. https://www.doi.org/10.1088/1361-6501/ad8a7e

13. Savitzky A., Golay M.J.E. // Anal. Chem. 1964. V. 36. P. 1627–1639. https://doi.org/10.1021/ac60214a047

14. Blackman R.B. Linear Data-Smoothing and Prediction in Theory and Practice. 1965. London: Addison-Wesley.

15. Bernatskiy A.V., Ochkin V.N. // Plasma Sources Sci. Technol. 2017. V. 26. P. 015002. https://doi.org/10.1088/0963-0252/26/1/015002

16. Bernatskiy A.V., Kochetov I.V., Ochkin V.N. // Phys. Plasma. 2018. V. 25. P. 083517. https://doi.org/10.1063/1.5042839

17. Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Lagunov V.V., Ochkin V.N. // High Energy Chem. 2024. V. 58. P. S108–S110. https://doi.org/10.1134/S0018143924700693

18. Andreev S.N., Bernatskiy A.V., Ochkin V.N. // Vacuum. 2020. V. 180. P. 109616. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.109616

19. Andreev S.N., Bernatskiy A.V., Ochkin V.N. // Vacuum. 2022. V. 206. P. 111514. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2022.111514

20. Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Dyatko N.A., Kochetov I.V., Ochkin V.N. // Plasma Chem. Plasma Process. 2024. V. 44. P. 651–666. https://doi.org/10.1007/s11090-023-10378-z

21. Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Dyatko N.A., Kochetov I.V., Ochkin V.N. // Vacuum. 2024. V. 226. P. 113338. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2024.113338

22. Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Kochetov I.V., Lagunov V.V., Ochkin V.N. // Vacuum. 2024. V. 225. P. 113279. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2024.113279

23. Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Dyatko N.A., Kochetov I.V., Lagunov V.V., Ochkin V.N. // Vacuum. 2025. V. 235. P. 114162. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2025.114162

24. Andreev S.N., Bernatskiy A.V., Dyatko N.A., Kochetov I.V., Ochkin V.N. // Plasma Sources Sci. Technol. 2022. V. 31. 105016. https://doi.org/10.1088/1361-6595/ac9750

25. Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Dyatko N.A., Kochetov I.V., Lagunov V.V., Ochkin V.N. // Phys. Rev. E. 2025. V. 112. P. 025204. https://doi.org/10.1103/hfnf-92bq

26. Bernatskiy A.V., Ochkin V.N., Bafoev R.N. // Bull. Lebedev Phys. Inst. 2016. V. 43. P. 195–198. https://doi.org/10.3103/S1068335616060038


Рецензия

Для цитирования:


Бернацкий А.В., Драганов И.И., Дятко Н.А., Кочетов И.В., Лагунов В.В., Очкин В.Н. НОВАЯ МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ФРЭЭ ЗОНДОВЫМ МЕТОДОМ В РАЗРЯДЕ С ПОЛЫМ КАТОДОМ В ГЕЛИИ. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(1):106-110. https://doi.org/10.56304/S2079562925060041. EDN: GZQGMK

For citation:


Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Dyatko N.A., Kochetov I.V., Lagunov V.V., Ochkin V.N. NEW TECHNIQUE FOR OBTAINING EEDF USING PROBE METHOD IN HOLLOW CATHODE DISCHARGE IN HELIUM. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(1):106-110. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562925060041. EDN: GZQGMK

Просмотров: 110

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)