Вышедшие номера
Численное исследование убегания электронов в усиленном поле около микроострия
Переводная версия: 10.1134/S1063784218120095
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 16-08-00894
Лисенков В.В.1,2, Иванов С.Н.1, Мамонтов Ю.И.2, Тихонов И.Н.2
1Институт электрофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия
2Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: lisenkov@iep.uran.ru, stivan@iep.uran.ru, mamontov.ura.1994@yandex.ru, tigorni@mail.ru
Поступила в редакцию: 13 февраля 2018 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2018 г.

Исследован переход автоэмиссионных электронов в режим убегания в области усиленного электрического поля, обусловленного геометрией микроострия на катоде, при различных давлениях газовой среды. Задача решалась моделированием движения электрона в неоднородном электрическом поле методом Монте-Карло в 2D-геометрии. В качестве рабочего газа был взят азот. Обнаружено, что прохождение небольшой по размеру области усиленного поля вблизи микроострия может существенно облегчить уход электрона в режим убегания, особенно при давлениях газа свыше 10 аtm. По нашему мнению, полученные таким образом убегающие электроны могут создать предварительную ионизацию газовой среды и обеспечить формирование начальной фазы разряда в объемной форме. -18
  1. Станкевич Ю.Л., Калинин В.Г. // ДАН СССР. 1967. Т. 177. С. 72
  2. Frankel S., Highland V., Sloan T., Van Dyck O., Wales W. // Nucl. Instr. Method. 1966. Vol. 44. P. 345--348
  3. Бабич Л.П., Лойко Т.В., Цукерман В.А. // УФН.1990. Т. 160. N 7. С. 49--82. [ Babich L.P., Loiko T.V., Tsukerman V.A. // Sov. Phys. Usp. 1990. Vol. 33. P. 521--540.]
  4. Месяц Г.А., Коровин С.Д., Шарыпов К.А., Шпак В.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И. // Письма в ЖТФ. 2006. Т. 32. Вып. 1. С. 35--44. [ Mesyats G.A., Korovin S.D. et al. // Techn. Phys. Lett. 2006. Vol. 32. P. 18--22.]
  5. Месяц Г.А., Шпак В.Г., Шунайлов С.А., Яландин М.И. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34. Вып. 4. С. 71--80. [ Mesyats G.A., Shpak V.G. et al. // Techn. Phys. Lett. 2008. Vol. 34. P. 169--173.]
  6. Костыря И.Д., Бакшт Е.Х., Тарасенко В.Ф. // ПТЭ. 2010. N 4. С. 84--87. [ Kostyrya I.D., Baksht E.Kh., Tarasenko V.F. // Instrum. Exp. Techn. 2010. Vol. 53. P. 545--548.]
  7. Тарасенко В.Ф. // Физика плазмы. 2011. Т. 37. N 5. С. 444--457. [ Tarasenko V.F. // Plasma Physics Reports. 2011. Vol. 37. P. 409--421.]
  8. Mesyats G.A., Sadykova A.G. et al. // IEEE Trans. on Plasma Sci. 2013. Vol. 41. N 10. Pt 1. P. 2863
  9. Shklyaev V.A., Belomyttsev S.Ya., Ryzhov V.V. // J. Appl. Phys. 2012. Vol. 112. P. 113303
  10. Зубарев Н.М., Иванов С.Н. // Физика плазмы. 2018. Т. 44. N 4. С. 397--406. [ Zubarev N.M., Ivanov S.N. // Plasma Physics Reports. 2018. Vol. 44. P. 445--452.]
  11. Ivanov S.N. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2013. Vol. 46. P. 285201
  12. Иванов С.Н., Лисенков В.В., Шпак В.Г. // ЖТФ. 2008. Т. 78. Вып. 9. С. 62--68. [ Ivanov S.N., Lisenkov V.V., Shpak V.G. // Tech. Phys. 2008. Vol. 53. N 9. P. 1162--1168.]
  13. Иванов С.Н., Лисенков В.В. // ЖТФ. 2010. Т. 80. Вып. 1. С. 54--58. [ Ivanov S.N., Lisenkov V.V. // Tech. Phys. 2010. Vol. 55. N 1. P. 53--57.]
  14. Ivanov S.N., Lisenkov V.V., Shpak V.G. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2010. Vol. 43. P. 315204
  15. Огородникова О.М. // Информационные технологии в проектировании и производстве. 2014. N 2. С. 30--34. [ Ogorodnikova О.М. // Information Technology of CAD/CAM/CAE. 2014. N 2. P. 30--34.]
  16. Engelhardt A.G., Phelps A.V., Risk C.G. // Phys. Rev. 1964. Vol. 135. P. A1566--1574
  17. Schulz G.J. // Phys. Rev. 1964. Vol. 135. P. A988--994
  18. Cartwright D.C. // Phys. Rev. A. 1977. Vol. 16. P. 1013--1040
  19. Cartwright D.C. // Phys. Rev. A. 1977. Vol. 16. P. 1041--1051
  20. Kieffer L.J., Dunn G.H. // Rev. Mod. Phys. 1966. Vol. 38. P. 1--35
  21. Phelps A.V., Pitchford L.C. // Phys. Rev. A. 1985. Vol. 31. P. 2932--2949
  22. Jelenkovic B.M., Phelps A.V. // Phys. Rev. A. 1987. Vol. 36. P. 5310--5326
  23. Bakhov K.I., Babich L.P., Kutsyk I.M. // IEEE Trans. on Plasma Sci. 2000. Vol. 28. P. 1254--1262
  24. Ткачев А.Н., Яковленко С.И. // Письма в ЖТФ. 2006. Т. 32. Вып. 13. С. 37--42. [ Tkachev A.N., Yakovlenko S.I. // Tech. Phys. Lett. 2006. Vol. 32. P. 572.]
  25. Иванов С.Н. // ДАН. 2004. Т. 399. N 4. С. 472--476. [ Ivanov S.N. // Dokl. Phys. 2004. Vol. 49. P. 701--705.]
  26. Иванов С.Н., Шарыпов К.А. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. Вып. 5. С. 102--110. [ Ivanov S.N., Sharypov K.A. // Tech. Phys. Lett. 2016. Vol. 42. P. 274--277.]
  27. Иванов С.Н., Лисенков В.В. // Физика плазмы. 2018. Т. 44. N 3. С. 1--10. [ Ivanov S.N., Lisenkov V.V. // Plasma Phys. Rep. 2018. Vol. 44. N 3. P. 1--10.]

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.