Вышедшие номера
К вопросу об источнике апокампа
Переводная версия: 10.1134/S1063784218060221
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), Мощные источники когерентного и спонтанного излучения, исследование способов их накачки и технологических применений, 13.1.4.
Соснин Э.А.1,2, Панарин В.А.1, Скакун В.С.1, Тарасенко В.Ф.1,2
1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия
Email: badik@loi.hcei.tsc.ru
Поступила в редакцию: 22 апреля 2017 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2018 г.

Объектом работы является апокамп - новый тип плазменной струи, которая формируется от яркого отростка, возникающего на месте изгиба канала высоковольтного импульсно-периодического разряда в условиях, когда электроды имеют емкостную развязку с землей. Предмет работы - выявление отличительных свойств отростка в сравнении с апокампом. Экспериментально выявлены отличия в спектрах отростка и плазменной струи - апокампа - в воздухе при нормальных условиях. Подтверждены результаты наших предыдущих исследований, согласно которым апокамп является волной ионизации. Экспериментально продемонстрирован запуск гелиевой плазменной струи от отростка импульсно-периодического разряда в режиме формирования апокампа. Показано, что отросток импульсного высоковольтного разряда в режиме с апокампом является сильно разогретой и проводящей электрический ток средой.
  1. Скакун В.С., Панарин В.А., Печеницин Д.С., Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф. // Известия вузов. Физика. 2016. Т. 59. N 5. C. 92-95
  2. Соснин Э.А., Скакун В.С., Панарин В.А., Печеницин Д.С., Тарасенко В.Ф., Бакшт Е.Х. // Письма в ЖЭТФ. 2016. Т. 103. N 12. C. 857-860
  3. Панарин В.А., Скакун В.С., Соснин Э.А., Тарасенко В.Ф. // Опт. и спектр. 2017. Т. 122. N 2. С. 15-22
  4. Belmonte Т., Arnoult G., Henrion G., Gries T. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2011. Vol. 44. N 36. P. 363001
  5. Winter J., Brandenburg R., Weltmann K.-D. // Plasma Sources Sci. Technol. 2015. Vol. 24. N 6. P. 064001
  6. Lu X., Naidis G.V., Laroussi M., Reuter S., Graves D.B., Ostrikov K. // Phys. Reports. 2016. Vol. 630. N 4. P. 1-84
  7. Соснин Э.А., Панарин В.А., Скакун В.С., Тарасенко В.Ф., Печеницин Д.С., Кузнецов В.С. // ЖТФ. 2016. Т. 86. Вып. 5. С. 151-154
  8. Naidis G.V., Sosnin E.A., Panarin V.A., Skakun V.S., Tarasenko V.F. // IEEE Transactions on Plasma Science. 2016. Vol. 44. N 12. P. 3249-3253
  9. Sosnin E.A., Panarin V.A., Skakun V.S., Baksht E.Kh., Tarasenko V.F. // Eur. Phys. J. D. 2017. Vol. 71. P. 25
  10. Андреев М.В., Кузнецов В.С., Скакун В.С., Соснин Э.А., Панарин В.А., Тарасенко В.Ф. // Прикладная физика. 2016. N 6. С. 32-36
  11. Deng X.L., Nikiforov A.Yu., Vanraes P., Leys Ch. // J. Appl. Phys. 2013. Vol. 113. N 2. doi: 023305. 10.1063/1.4774328
  12. Akishev Y., Grushin M., Karalnik V., Petryakov A., Trushkin N. // J. Phys. Conf. Series. 2010. Vol. 257. N 1. P. 012014

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.