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. БернацкийРоссия
И. И. Драганов
Россия
Н. А. Дятко
Россия
И. В. Кочетов
Россия
В. В. Лагунов
Россия
В. Н. Очкин
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
JATS XML