Вышедшие номера
Влияние давления рабочего газа на скорость коммутации кивотрона
Бохан П.А.1, Гугин П.П.1, Закревский Д.Э.1, Лаврухин М.А.1
1Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия
Email: zakrdm@isp.nsc.ru
Поступила в редакцию: 5 февраля 2014 г.
Выставление онлайн: 19 апреля 2016 г.

Проведены экспериментальные исследования скорости коммутации в газоразрядных устройствах на основе "открытого" разряда со встречными электронными пучками - кивотронах. Использовались структуры с общей площадью катодов 2 cm2. Продемонстрировано, что время коммутации монотонно уменьшается с ростом давления рабочего газа и напряжения, реализуемого в момент пробоя. Минимальное время коммутации составляет ~ 240 ps при напряжении 17 kV. Ограниченная индуктивностью разрядного контура максимальная скорость роста тока составила 3· 1012 A/s.
  1. Mesyats G.A. Pulsed Power. Springer, 2005. 568 p
  2. Месяц Г.А., Яландин М.И. // УФН. 2005. Т. 17. С. 225--246
  3. Merensky L.M., Kardo-Sysoev A.F., Flerov A.N. et al. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2009. V 37. Р. 1855--1862
  4. Гусев А.И., Любутин С.К., Рукин С.Н. и др. // ФТП. 2014. Т. 48. C. 1095--1106
  5. Kesar A.S., Merensky L.M., Ogranovich M. et al. // Electron. Lett. 2013. V. 49. P. 1539--1540
  6. Merensky L.M., Kardo-Sysoev A.F., Shmilovitz D. et al. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2013. V. 41. Р. 3138--3142
  7. Коротков С.В., Аристов Ю.В., Воронков В.Б. // ПТЭ. 2010. N 2. С. 80--82
  8. Васильев П.В., Любутин С.К., Педос М.С. и др. // ПТЭ. 2010. N 6. С. 62--67
  9. Коротков С.В., Аристов Ю.В., Воронков В.Б. и др. // ПТЭ. 2009. N 5. С. 94--97
  10. Grekhov I.V., Korotkov S.V., Rodin P.B. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2008. V. 36. P. 378--382
  11. Аристов Ю.В., Воронков В.Б., Грехов И.В. и др. // ПТЭ. 2007. N 3. С. 72--74
  12. Грехов И.В., Месяц Г.А. // УФН. 2005. Т. 175. С. 735--744
  13. Yalandin M.I., Lyubutin S.K., Oulmascoulov M.R. et al. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2002. V. 30. P. 1700--1704
  14. Бохан П.А., Гугин П.П., Закревский Дм.Э. и др. // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38. В. 8. С. 63--71
  15. Бохан П.А., Гугин П.П., Закревский Дм.Э. и др. // Письма в ЖТФ. 2013. Т. 39. В. 17. С. 44--52
  16. Бохан П.А., Гугин П.П., Закревский Дм.Э. и др. // Квантовая электроника. 2013. Т. 43. С. 715--719 ( Bokhan P.A., Gugin P.P., Zakrevsky Dm.E. et al. // Quant. Electron. 2013. V. 43. P. 715--719)
  17. Schweigert I.V., Alexandrov A.L., Zakrevsky Dm.E. et al. // Phys. Rev. E. 2014. V. 90. P. 051 101(R)
  18. Bokhan P.A., Zakrevsky Dm.E., Gugin P.P. // Phys. Plasmas. 2011. V. 18. P. 103 112
  19. Бохан П.А., Закревский Д.Э. // Письма в ЖЭТФ. 2012. Т. 96. В. 2. С. 139--144 ( Bokhan P.A., Zakrevsky D.E. // JETP Lett. 2012. V. 96. N 2. P. 133--137)
  20. Бронштейн И.М., Фрайман Б.С. Вторичная электронная эмиссия. М.: Наука, 1969. 407 с. ( Bronstein I.M., Fraiman B.S. Secondary Electron Emission. Moscow: Nauka, 1969. 407 p. (in Russian) )

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.