Вышедшие номера
Критерии убегания электронов в газовом диоде с игольчатым катодом
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами, 23-19-00053
Зубарев Н.М. 1,2, Зубарева О.В. 1, Яландин М.И. 1,2
1Институт электрофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия
2Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия
Email: nick@iep.uran.ru, olga@iep.uran.ru, yalandin@iep.uran.ru
Поступила в редакцию: 17 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 17 мая 2023 г.
Принята к печати: 20 июля 2023 г.
Выставление онлайн: 15 августа 2023 г.

Теоретически исследуются условия убегания электронов в газовом диоде с катодом в виде иглы. Демонстрируется, что условия убегания качественно различаются для игл со сравнительно большими и малыми радиусами острия, т. е. фактически для различной степени неоднородности электрического поля. В слабонеоднородном поле переход электронов в режим убегания определяется локальным распределением поля вблизи места их старта - вершины иглы. В сильнонеоднородном поле условие убегания носит нелокальный характер: оно определяется поведением электронов в прианодной области. Такое различие приводит к немонотонной зависимости порогового напряжения убегания от радиуса острия. Ключевые слова: убегающие электроны, игольчатый катод, газовый диод, импульсный пробой.
  1. А.В. Гуревич, ЖЭТФ, 39 (5), 1296 (1960). [A.V. Gurevich, Sov. Phys. JETP, 12 (5), 904 (1961). http://jetp.ras.ru/cgi-bin/e/index/e/12/5/p904?a=list]
  2. Г.А. Месяц, Ю.И. Бычков, В.В. Кремнев, УФН, 107 (6), 201 (1972). DOI: 10.3367/UFNr.0107.197206b.0201 [G.A. Mesyats, Yu.I. Bychkov, V.V. Kremnev, Sov. Phys. Usp., 15 (3), 282 (1972). DOI: 10.1070/PU1972v015n03ABEH004969]
  3. Л.П. Бабич, Т.В. Лойко, В.А. Цукерман, УФН, 160 (7), 49 (1990). DOI: 10.3367/UFNr.0160.199007b.0049 [L.P. Babich, T.V. Loiko, V.A. Tsukerman, Sov. Phys. Usp., 33 (7), 521 (1990). DOI: 10.1070/PU1990v033n07ABEH002606]
  4. L.P. Babich, High-energy phenomena in electric discharges in dense gases (Futurepast, Arlington, USA, 2003)
  5. N.M. Zubarev, V.Yu. Kozhevnikov, A.V. Kozyrev, G.A. Mesyats, N.S. Semeniuk, K.A. Sharypov, S.A. Shunailov, M.I. Yalandin, Plasma Sources Sci. Technol., 29 (12), 125008 (2020). DOI: 10.1088/1361-6595/abc414
  6. G.V. Naidis, V.F. Tarasenko, N.Yu. Babaeva, M.I. Lomaev, Plasma Sources Sci. Technol., 27 (1), 013001 (2018). DOI: 10.1088/1361-6595/aaa072
  7. S.N. Ivanov, V.V. Lisenkov, Yu.I. Mamontov, Plasma Sources Sci. Technol., 30 (7), 075021 (2021). DOI: 10.1088/1361-6595/abf31f
  8. Д.В. Белоплотов, В.Ф. Тарасенко, Д.А. Сорокин, В.А. Шкляев, ЖТФ, 91 (4), 589 (2021). DOI: 10.21883/JTF.2021.04.50621.292-20 [D.V. Beloplotov, V.F. Tarasenko, D.A. Sorokin, V.A. Shklyaev, Tech. Phys., 66 (4), 548 (2021). DOI: 10.1134/S1063784221040046]
  9. G.A. Mesyats, E.A. Osipenko, K.A. Sharypov, V.G. Shpak, S.A. Shunailov, M.I. Yalandin, N.M. Zubarev, IEEE Electron Dev. Lett., 43 (4), 627 (2022). DOI: 10.1109/LED.2022.3155173
  10. В.Ф. Тарасенко, Д.В. Белоплотов, Д.А. Сорокин, ЖТФ, 92 (5), 694 (2022). DOI: 10.21883/JTF.2022.05.52373.317-21 [V.F. Tarasenko, D.V. Beloplotov, D.A. Sorokin, Tech. Phys., 67 (5), 586 (2022). DOI: 10.21883/TP.2022.05.53674.317-21]
  11. N.M. Zubarev, M.I. Yalandin, G.A. Mesyats, S.A. Barengolts, A.G. Sadykova, K.A. Sharypov, V.G. Shpak, S.A. Shunailov, O.V. Zubareva, J. Phys. D: Appl. Phys., 51 (28), 284003 (2018). DOI: 10.1088/1361-6463/aac90a
  12. Н.М. Зубарев, Г.А. Месяц, М.И. Яландин, Письма в ЖЭТФ, 105 (8), 515 (2017). DOI: 10.7868/S0370274X17080124 [N.M. Zubarev, G.A. Mesyats, M.I. Yalandin, JETP Lett., 105 (8), 537 (2017). DOI: 10.1134/S002136401708015X]
  13. L.R. Peterson, A.E.S. Green, J. Phys. B, 1 (6), 1131 (1968). DOI: 10.1088/0022-3700/1/6/317

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.