Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

ПРОФИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ ДО И ПОСЛЕ АНОДА В РАЗРЯДЕ С ПОЛЫМ КАТОДОМ

https://doi.org/10.56304/S2079562925060053

EDN: FUBIFB

Аннотация

В тлеющем разряде, поддерживаемом полым катодом и сетчатым анодом, впервые получены трехмерные распределения параметров электронной компоненты плазмы методом зонда Ленгмюра как в объеме разряда, так и в пост анодной плазме. Экспериментально установлено, что анодное свечение, формирующееся в условиях разряда в настоящей работе, полностью окружает анод. Предложен механизм формирования плазмы за анодом, когда большая часть электронов облетает анод, тем самым существуют криволинейные траектории движения электронов в разряде, которые обеспечивают их попадание на анод с обратной по отношению к катоду стороны.

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


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. Rane R., Chauhan S., Bharathi P., Nigam K., Bandyopadhyay P., Mukherjee S. // Phys. Plasmas. 2018. V. 25. P. 093509. https://doi.org/10.48550/arXiv.1808.09646

2. Москалев Б.И. Разряд с полым катодом. 1969. Москва: Энергия.

3. Baggio-Scheid V.H., Neri J.W., de Vasconcelos G. // Surf. Coat. Technol. 2001. V. 146. P. 469–473. https://doi.org/10.1016/S0257-8972(01)01458-X

4. Barankova H., Bardos L. // Surf. Coat. Technol. 2001. V. 146. P. 486–490. https://doi.org/10.1016/S0257-8972(01)01376-7

5. Kozec D., Engemann J., Mildner M., Theirich N.B. // Surf. Coat. Technol. 1997. V. 93. P. 128–133. https://doi.org/10.1016/S0257-8972(97)00022-4

6. Andreev S.N., Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Kochetov I.V., Ochkin V.N. // Plasma Phys. Rep. 2022. V. 27. P. 1273– 1287. https://doi.org/10.1134/S1063780X22601043

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

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

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

10. 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

11. Andreev S.N., Bernatskiy A.V., Dyatko N.A., Kochetov I.V., Ochkin V.N. // Plasma Phys. Rep. 2023. V. 49. P. 1031– 1037. https://doi.org/10.1134/S1063780X23600846

12. Andreev S.N., Bernatskiy A.V., Ochkin V.N. // Plasma Chem. Plasma Process. 2021. V. 41. P. 659–672. https://doi.org/10.1007/s11090-020-10137-4

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

14. Rubens S.M., Henderson J.E. // Phys. Rev. 1940. V. 58. P. 446. https://doi.org/10.1103/PhysRev.58.446

15. Baalrud S.D., Longmier B., Hershkowitz N. // Plasma Sources Sci. Technol. 2009. V. 18. P. 035002. https://doi.org/10.1088/0963-0252/18/3/035002

16. Baalrud S.D., Scheiner B., Yee B.T., Hopkins M.M., Barnat E. // Plasma Sources Sci. Technol. 2020. V. 29. P. 053001. https://doi.org/10.1088/1361-6595/ab8177

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

18. 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

19. Chauhan S., Ranjan M., Bandyopadhyay M., Mukherjee S. // Phys. Plasmas. 2016. V. 23. P. 013502. https://doi.org/10.1063/1.4939029

20. Грановский В.Л. Электрический ток в газах. Т. 1: Общие вопросы электродинамики газов. 1952. Москва, Ленинград: Гос. изд-во технико-теорет. лит.

21. Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Dyatko N.A., Kochetov I.V., Lagunov V.V., Ochkin V.N. // Plasma Chem. Plasma Process. 2025. V. 45. P. 993–1009. https://doi.org/10.1007/s11090-025-10552-5

22. 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


Рецензия

Для цитирования:


Бернацкий А.В., Драганов И.И., Лагунов В.В., Очкин В.Н. ПРОФИЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ ДО И ПОСЛЕ АНОДА В РАЗРЯДЕ С ПОЛЫМ КАТОДОМ. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(1):111-116. https://doi.org/10.56304/S2079562925060053. EDN: FUBIFB

For citation:


Bernatskiy A.V., Draganov I.I., Lagunov V.V., Ochkin V.N. ELECTRON CONCENTRATION DISTRIBUTION PROFILES BEFORE AND AFTER THE ANODE IN A HOLLOW CATHODE DISCHARGE. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(1):111-116. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562925060053. EDN: FUBIFB

Просмотров: 52

JATS XML


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


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