Вышедшие номера
Излучение вакуумной дуги на медных электродах
Баринов Ю.А.1, Забелло К.К.1, Логачев А.А.1, Полуянова И.Н.2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры, Севастополь, Россия
Email: yury@mail.ioffe.ru, zabellok@mail.ioffe.ru, logatchev@mail.ioffe.ru, pin@tavrida.com
Поступила в редакцию: 24 февраля 2026 г.
В окончательной редакции: 27 апреля 2026 г.
Принята к печати: 11 мая 2026 г.
Выставление онлайн: 9 июня 2026 г.

Исследована мощность излучения сильноточной вакуумной дуги, горящей на электродах диаметром 30 mm из бескислородной меди (OFC Cu). В качестве фотоприемника применялись широкодиапазонные фотодиоды ФДУК8-УВС. Дуга питалась импульсом тока до 25 kA и стабилизировалась внешним аксиальным магнитным полем с приведенной индукцией 10 mT/kA. Измерения проведены при двух длинах дуги - 4 и 8 mm. Излучение регистрировалось во всем диапазоне чувствительности фотодиодов (42≤λ≤1100 nm). Весь исследуемый диапазон длин волн был разделен фильтрами на несколько оптических областей, в том числе исследовалась область λ≤100 nm. Излучение дуги регистрировалось одновременно в нескольких таких областях. Полученные результаты позволяют оценить изменение мощности излучения дуги при увеличении ее длины в два раза. Анализ результатов измерений показал, что при развитии дуги максимальная мощность выделяется в коротковолновой области спектра, а с развитием анодной активности мощность излучения существенно перераспределяется, в том числе и в видимую часть спектра. Полученные результаты позволили оценить долю излучения в энергетическом балансе дуги. Ключевые слова: вакуумная дуга, мощность излучения, низкотемпературная плазма, электромагнитное излучение, электрическая дуга.
  1. L. Wang, J. Chen, Zh. Zhang, R. Zhang, H. Gao, Sh. Jia. IEEE Trans. Plasma Sci., 52 (9), 4402 (2024). DOI: 10.1109/TPS.2024.3485966
  2. E.E. Schade, D.L. Shmelev. IEEE Trans. Plas. Sci., 31 (5), 890 (2003). DOI: 10.1109/TPS.2003.818436
  3. L. Wang, S. Jia, Y. Liu, B. Chen, D. Yang, Z. Shi. J. Appl. Phys., 107 (11), Art. N 113306 (2010). DOI: 10.1063/1.3386568
  4. N. Wenzel, S. Kosse, A. Lawall, R. Renz, W. Hartmann. in Proc. 25th ISDEIV, Sep., 2012, p. 321--324. DOI: 10.1109/DEIV.2012.6412518
  5. V.N. Ochkin. Spectroscopy of Low Temperature Plasma (John Wiley \& Sons, Weinheim, 2009)
  6. Ю.А. Баринов, К.К. Забелло, А.А. Логачев, И.Н. Полуянова, Е.В. Шерстнев, С.М. Школьник. Письма в ЖТФ, 47 (3), 18 (2021). [Yu.A. Barinov, K.K. Zabello, A.A. Logachev, I.N. Poluyanova, E.V. Sherstnev, S.M. Shkol'nik. Tech. Phys. Lett., 47 (2), 118 (2021). DOI: 10.1134/S1063785021020024]
  7. Ю.А. Баринов, К.К. Забелло, А.А. Логачев, И.Н. Полуянова, Е.В. Шерстнев, С.М. Школьник. Письма в ЖТФ, 50 (24), 40 (2024). [Yu.A. Barinov, K.K. Zabello, A.A. Logachev, I.N. Poluyanova, E.V. Sherstnev, S.M. Shkol`nik. Tech. Phys. Lett., 50 (12), 118 (2024). DOI: 10.61011/TPL.2024.12.60370.6419k]
  8. Ю.А. Баринов, К.К. Забелло, А.А. Логачев, И.Н. Полуянова, С.М. Школьник. Письма в ЖТФ, 51 (23), 38 (2025). DOI: 10.61011/PJTF.2025.23.61677.7947
  9. A. Kramida, Yu. Ralchenko, J. Reader. NIST ASD Team (2024). NIST Atomic Spectra Database (version 5.12), [Online]. Available: https://physics.nist.gov/asd [Mon Mar 24, 2025]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. DOI: 10.18434/T4W30F
  10. В.Ф. Лапшин. Прикладная физика, 3, 10 (2023). DOI: 10.51368/1996-0948-2023-3-10-17
  11. В.Ф. Лапшин. Прикладная физика, 5, 25 (2022). DOI: 10.51368/1996-0948-2022-5-25-31

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.