Вышедшие номера
Характеристики емкостного высокочастотного разряда в магнитном поле с преимущественной радиальной составляющей
Российский научный фонд, Президентская программа исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, 21-72-10090
Швыдкий Г.В.1, Задириев И.И.1, Вавилин К.В.1, Кралькина Е.А.1, Никонов А.М.1
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
Email: laggige@mail.ru, s_333_52@mail.ru, ekralkina@mail.ru
Поступила в редакцию: 24 марта 2023 г.
В окончательной редакции: 16 мая 2023 г.
Принята к печати: 22 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 23 июля 2023 г.

Представлены результаты экспериментального исследования характеристик высокочастотного (ВЧ) емкостного разряда, помещенного в магнитное поле с преимущественной радиальной составляющей. Эксперименты выполнены в источнике плазмы, имеющем геометрию стационарного плазменного двигателя. Интегральные характеристики разряда, а также аксиальное распределение зондового ионного тока насыщения в канале источника плазмы измерены при трех схемах организации внешней цепи разряда: с разомкнутыми и замкнутыми по постоянному току электродами, а также в комбинации емкостного разряда с разрядом постоянного тока. Основные измерения выполнены в аргоне в диапазоне расходов 0.75-1.8 mg/s и мощностей ВЧ генератора 80-300 W при частотах 2, 4 и 13.56 MHz при индукции магнитного поля, лежащего в диапазоне 100-300 G. Выполнены оценки параметров плазменного двигателя на основе емкостного ВЧ разряда при работе на воздухе, аргоне и криптоне. Ключевые слова: емкостной высокочастотный разряд, вольт-амперная характеристика, ток смещения, ток проводимости. DOI: 10.21883/JTF.2023.08.55973.51-23
  1. A.S. Filatyev, O.V. Yanova. Acta Astronautica, 158, 23 (2019). DOI: 10.1016/j.actaastro.2018.10.039
  2. F. Romano. RF Helicon Plasma Thruster for an Atmosphere-Breathing Electric Propulsion System (ABEP) (PhD thesis, 2021)
  3. P. Zheng, J. Wu, Yu Zhang, B. Wu. Intern. J. Aerospace Engineer., 2020, 1 (2020). DOI: 10.1155/2020/8811847
  4. A.S. Filatyev, A.A. Golikov, A.I. Erofeev, S.A. Khartov, A.S. Lovtsov, D.I. Padalitsa, V.V. Skvortsov, O.V. Yanova. Progress in Aerospace Sciences, 136, 100877 (2023). DOI: 10.1016/j.paerosci.2022.100877
  5. И.И. Задириев, Е.А. Кралькина, К.В. Вавилин, Г.В. Швыдкий, А.Ф. Александров. Прикладная физика, 2, 10 (2018)
  6. И.И. Задириев, Е.А. Кралькина, К.В. Вавилин, Г.В. Швыдкий, А.Ф. Александров. Прикладная физика, 3, 5 (2018)
  7. И.И. Задириев, Е.А. Кралькина, К.В. Вавилин, Г.В. Швыдкий, А.Ф. Александров. Прикладная физика, 5, 33 (2018)
  8. G.V. Shvydkiy, I.I. Zadiriev, E.A. Kralkina, K.V. Vavilin. Vacuum, 180, 109588 (2020). DOI: 10.1016/j.vacuum.2020.109588
  9. Г.В. Швыдкий, И.И. Задириев, Е.А. Кралькина, К.В. Вавилин. Прикладная физика, 1, 24 (2021). [G.V. Shvydkiy, I.I. Zadiriev, E.A. Kralkina, K.V. Vavilin. Plasma Physics Reports 47 (10), 1075( 2021). DOI: 10.1134/S1063780X2110010X]
  10. K.P. Manash, P.K. Chattopadhyay, D. Bora. Measurement Science and Technology, 18 (8), 2673 (2007)
  11. А.А. Шаталин, А.Е. Калинычев. Cборник докладов 16-й научно-технической конференции "Молодежь в науке". (Саров, 2017), с. 351
  12. Г.В. Швыдкий. Теплофизика высоких температур. 1 (2023) (в печати)
  13. Ю.П. Райзер, М. Н. Шнейдер, Н. А. Яценко. Высокочастотный емкостной разряд (МФТИ, М., 1995)
  14. В.П. Савинов. Физика высокочастотного емкостного разряда (Физмалит, М., 2013)
  15. I.V. Schweigert, D.A. Ariskin, T.V. Chernoiziumskaya, A.S. Smirnov. Plasma Sources Sci. Technol., 20 (1), 015011 (2011). DOI: 10.1088/0963-0252/20/1/015011
  16. A. Diallo, S. Keller, Y. Shi, Y. Raitses, S. Mazouffre. Rev. Scientific Instrum., 86 (3), 033506 (2015). DOI: 10.1063/1.4914829
  17. M.A. Lieberman, A.J. Lichtenberg. Principles of Plasma Discharges and Material Processing (John Wiley \& Sons Inc., Hoboken, 2005)
  18. P. Chabert. Physics of Radio-Frequency Plasmas (Cambridge University Press, 2011)
  19. J. Upadhyay, J. Peshl, S. Popovic, A.-M. Valente-Feliciano, L. Vuv skovic. AIP Adv., 8 (8), 085008 (2018). DOI: 10.1063/1.5045692
  20. M.D. Wiebold. Dissertation Submitted in a Partial Fulfillment of Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (Madison, University of Wisconsin, 2011)
  21. B.A. Jorns, S.E. Cusson, Z. Brown, E. Dale. Phys. Plasmas, 27 (2), 022311 (2020). DOI: 10.1063/1.5130680
  22. B. Jorns. Plasma Sources Sci. Technol., 27 (10), 104007 (2018). DOI: 10.1088/1361-6595/aae472
  23. А.И. Морозов, А.П. Шубин. Письма в ЖТФ, 10 (1), 28 (1984)

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.