Вышедшие номера
Механизм убегания электронов в газе и критерий зажигания самостоятельного разряда
Ткачев А.Н.1, Яковленко С.И.1
1Институт общей физики РАН, Москва
Поступила в редакцию: 11 марта 2003 г.
Выставление онлайн: 20 июля 2003 г.

На основе моделирования методом частиц показано, что явление убегания электронов в газе определяется не принятыми в настоящее время локальными критериями, а тем, что расстояние между электродами должно быть сравнимым или меньшим таунсендовской длины размножения электронов. Показано, что критическое напряжение между электродами, при котором убегающие электроны составляют значительную долю, является универсальной для данного газа функцией произведения расстояния между электродами на давление газа. Эта функция определяет также условие зажигания самостоятельного разряда, в котором размножение электронов играет существенную роль. Она дополнительно к известной кривой Пашена содержит верхнюю ветвь, описывающую срыв горения самостоятельного разряда при достаточно быстро поданном высоком напряжении на электродах.
  1. Giovanelly R.G. // Phil. Mag. 1949. V. 40. P. 206
  2. Dreiser H. // Phys. Rev. 1959. V. 115. P. 238; 1960. V. 117. P. 329
  3. Kurlsrud R.M., Sun Y.C., Winson N.K., Fallon H.A. // Phys. Rev. Lett. 1973. V. 31. P. 690
  4. Гуревич А.В. // ЖЭТФ. 1960. Т. 39 (5). С. 1296--1307
  5. Марченко В.С., Яковленко С.И. // Физика плазмы. 1979. Т. 5 (3). С. 590--599
  6. Бабич Л.П., Лойко Т.В., Цукерман В.А. // УФН. 1990. Т. 160 (7). С. 49--82
  7. Королев Ю.Д., Месяц Г.А. Физика импульсного пробоя газов. М.: Наука, 1991. 224 с
  8. Колбычев Г.В., Колбычева П.Д., Пташник И.В. // ЖТФ. 1996. Т. 66. В. 2. С. 59--67
  9. Сорокин А.Р. // Письма в ЖТФ. 2000. Т. 26. (24). С. 89--94
  10. Сорокин А.Р. // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28. В. 9. С. 14--21
  11. Бохан А.П., Бохан П.А. // Письма в ЖТФ. 2002. Т. 28. В. 11. С. 21--27
  12. Держиев В.И., Тарасенко В.Ф., Яковленко С.И., Янчарина А.М. // Плазменные лазеры видимого и ближнего УФ диапазонов. Труды ИОФАН. Т. 21 / Под ред. С.И. Яковленко. М.: Наука, 1989. С. 5--41
  13. Яковленко С.И. Газовые и плазменные лазеры. Энциклопедия низкотемпературной плазмы / Под ред. В.Е. Фортова. Вводный том IV. С. 262--291
  14. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1992. С. 43 (рис. 3.3)
  15. Tkachev A.N., Yakovlenko S.I. // Proceedings of SPIE. 2002. V. 4747. P. 271; Laser physics. 2002. V. 12 (7)
  16. Krishnakumar E., Srivastava S.K. // J. Phys B. 1988. V. 21 (6). P. 1055--1082
  17. Fursa D.V., Bray I. // Phys. Rev. A. 1995. V. 52 (2). P. 1279--1297
  18. Nickel J.C., Imre K., Register D.F., Trajmar S. // J. Phys. B. 1985. V. 18 (1). P. 125--133
  19. Surendra M., Graves D.B., Jellum G.M. // Phys. Rev. A. 1990. V. 41 (2). P. 1112--1125
  20. Физические величины: Справочник / Под ред. И.С. Григорьева, Е.З. Мейлихова. М.: Энергоатомиздат, 1991. 1232 с
  21. Krishnakumar E., Srivastava S.K. // J. Phys. B. 1988. V. 21. N 6. P. 1055--1082
  22. Елецкий А.М., Смирнов Б.М. Физические процессы в газовых лазерах. М.: Энергоатомиздат, 1985. С. 44 (табл. 3.4)
  23. Ward A.L. // J. Appl. Physics. 1962. V. 33. N 9. P. 2789--2794
  24. Penning F.M. Nieuwe metingen over de doorslagspannigen van edelgassen. Physica. V. 12. N 4. P. 65--81
  25. Дикиджи А.Н., Клярфельд Б.Н. // ЖТФ. 1955. Т. 25. В. 6. С. 1038--1044
  26. Гусева Л.Г., Клярфельд Б.Н. // ЖТФ. 1954. Т. 24. N 7. С. 1169--1178

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.