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.
- 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
- E.E. Schade, D.L. Shmelev. IEEE Trans. Plas. Sci., 31 (5), 890 (2003). DOI: 10.1109/TPS.2003.818436
- 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
- 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
- V.N. Ochkin. Spectroscopy of Low Temperature Plasma (John Wiley \& Sons, Weinheim, 2009)
- 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]
- 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]
- 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
- 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
- В.Ф. Лапшин. Прикладная физика, 3, 10 (2023). DOI: 10.51368/1996-0948-2023-3-10-17
- 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.