Гордеев С.В.
1, Иванов В.А.
1, Скобло Ю.Э.
11Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: s.gordeev@spbu.ru, v.a.ivanov@spbu.ru, yuri_skoblo@mail.ru
Выставление онлайн: 20 августа 2019 г.
Методом кинетической спектроскопии исследована распадающаяся неоновая плазма. Условия эксперимента: давление неона 0.2-152 Torr, плотность электронов в начальной стадии распада [e] ≤ 5· 1010 cm-3. Плазма создавалась импульсным барьерным разрядом с электродами на внешней поверхности цилиндрической стеклянной трубки. Частота разряда 40-160 Hz. На основании сравнительного анализа зависимостей интенсивностей спектральных линий от времени и температуры электронов в послесвечении показано, что в плане механизмов заселения уровни 2p54p отчетливо разделяются на две группы. Нижние уровни: от 3p10 до 3p3 (обозначения по Пашену) связаны с диссоциативной рекомбинацией молекулярных ионов Ne2+ с электронами и вплоть до давлений 0.6 Torr излучаемые ими линии вели себя тождественно линиям переходов 2p53s≤ftarrow 2p53p и 2p53p≤ftarrow 2p53d. Кинетика верхних уровней (3p5, 3p2, 3p4 и 3p1) имела более сложный характер, а при малых давлениях населенности всех уровней 2p54p оказались связанными с ударно-радиационной рекомбинацией ионов Ne+. Обсуждены существенные различия в зависимостях относительных населенностей 3d- и 4p-уровней от давления неона. Ключевые слова: молекулярные ионы, диссоциативная рекомбинация, распадающаяся плазма, элементарные процессы, константа скорости. -19
- Biondi M.A., Brown S.C. // Phys. Rev. 1949. V. 75. N 11. P. 1700. doi 10.1103/PhysRev.75.1700
- Shiu Y.-J., Biondi M.A., Sipler D.P. // Phys. Rev. A. 1977. V. 15. N 2. P. 494. doi 10.1103/PhysRevA.15.494
- Shon J.W., Rhoades R.L., Verdeyen J.T., Kushner M.J. // J. Appl. Phys. 1993. V. 73. N 12. P. 8059. doi 10.1063/1.353921
- Connor T.R., Biondi M.A. // Phys. Rev. 1965. V. 140. N 3A. P. A778. doi 10.1103/PhysRev.140.A778
- Frommhold L., Biondi M.A. Phys. Rev. 1969. V. 185. N 1. P. 244. doi 10.1103/PhysRev.185.244
- Иванов В.А. // Опт. и спектр. 1979. Т. 46. В. 1. С. 27
- Ciurylo R., Bielski A., Domyslawska J., Szudy J., Trawinski R.S. // J. Phys. B. 1994. V. 27. N 18. P. 4181
- Sauter G.F., Gerber R.A., Oskam H.J. // Physica. 1966. V. 32. N 11--12. P. 1921. doi 10.1016/0031-8914(66)90158-3
- Steenhuijsen L.W.G., Van Schaik N., Van de Nieuwenhuyzen L.C.A.M., Verspaget F.H.P. // J. de Phys. Colloq. 1979. V. 40. N C7. P. 95. doi 10.1051/jphyscol:1979747
- Иванов В.А., Сухомлинов В.С. // ЖТФ. 1982. Т. 52. В. 7. С. 1313
- Иванов В.А., Сухомлинов В.С. // Опт. и спектр. 1983. Т. 54. В. 2. С. 219
- Malinovsky L., Lukac P., Trnovec J., Hong C.J., Talsky A. // Сzech. J. Phys. 1990. V. 40. N 2. P. 191
- Иванов В.А. // Опт. и спектр. 1991. Т. 70. В. 5. С. 967
- Ramos G.B., Schlamkowitz M., Sheldon J., Hardy K.A., Peterson J.R. // Phys. Rev. A. 1995. V. 51. N 4. P. 2945. doi 10.1103/PhysRevA.51.2945
- Ramos G., Sheldon J.W., Hardy K.A., Peterson J.R. // Phys. Rev. A 1997. V. 56. N 3. P. 1913. doi 10.1103/PhysRevA.56.1913
- Ионих Ю.З., Пенкин Н.П. // Опт. и спектр. 1971. Т. 31. В. 5. С. 837
- Ионих Ю.З., Пенкин Н.П., Куранов А.Л. // Опт. и спектр. 1973. Т. 34. В. 4. С. 814
- Frommhold L., Biondi M.A., Mehr F.J. // Phys. Rev. 1968. V. 165. N 1. P. 44. doi 10.1103/PhysRev.165.44
- Демидов В.И., Колоколов Н.Б. // ЖТФ. 1978. Т. 48. В. 9. С. 1832
- Колоколов Н.Б., Благоев А.Б. // УФН. 1993. Т. 163. N 3. С. 55. doi 10.3367/UFNr.0163.199303c.0055; Kolokolov N.B, Blagoev A.B. // Phys. Usp. 1993. V. 36. N 3. P. 152. doi 10.1070/PU1993v036n03ABEH002138
- Bates D.R., Kingston A.E., McWhirter R.W.P. // Proc. Roy. Soc. Ser. A. 1962. V. 267. N 1330. P. 297. doi 10.1098/rspa.1962.0101
- Гуревич А.В., Питаевский Л.П. // ЖЭТФ. 1964. Т. 46. В. 4. С. 1281. Gurevich A.V., Pitaevskii L.P. // JETP. 1964. V. 19. N 4. P. 870
- Stevefelt J., Boulmer J., Delpech J-F. // Phys. Rev. A. 1975. V. 12. N 4. P. 1246. doi 10.1103/PhysRevA.12.1246
- Saloman E.B., Sansonetti C.J. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 2004. V. 33. N 4. P. 1113. doi 10.1063/1.1797771
- Carrington A., Gammie D.I., Page J.C., Shaw A.M., Hutson J.M. // J. Chem. Phys. 2002. V. 116. N 9. P. 3662. doi 10.1063/1.1436111
- Иванов В.А. // Опт. и спектр. 2019. Т. 126. В. 3. C. 247. doi 10.21883/OS.2019.03.47361.185-18
- Иванов В.А., Макасюк И.В. // Изв. вузов. Сер. Физ. 1988. Т. 31. N 10. С. 43
- Иванов В.А., Скобло Ю.Э. // ЖЭТФ. 1994. Т. 106. В. 6. С. 1704. Ivanov V.A., Skoblo Yu.E. // JETP. 1994. V. 79. N 6. P. 921
- Inatsugu S., Holmes J.R. // Phys. Rev. A. 1975. V. 11. N 1. P. 26. doi 10.1103/PhysRevA.11.26
- Chang R.S.F., Setser D.W. // J. Chem. Phys. 1980. V. 72. N 7. P. 4099. doi 10.1063/1.439638
- Van Schaik N., Steenhuijsen L.W.G., Van Bommel P.J.M., Verspaget F.H.P. // J. de Phys. Colloq. 1979. V. 40. N C7. P. 97. doi 10.1051/jphyscol:1979748
- Monteil A., Chevaleyre J., Bouvier A., Janin J. // JQSRT. 1977. V. 18. N 6. P. 573
- Konz E., Kraft T., Rubahn H.-G. // Appl. Opt. 1992. V. 31. N 24. P. 4995. doi 10.1364/AO.31.00499
- Basar Go., Basar Gu., Buttgenbach S., Kroger S., Kronfeldt H.-D. // Z. Phys. D. 1997. V. 39. N 4. P. 283
- Одинцов В.И. // Опт. и спектр. 1965. Т. 18. N 3. С. 357
- Seaton M.J. // J. Phys. B. 1998. V. 31. N 24. P. 5315. doi org/10.1088/0953-4075/31/24/013
- Груздев П.Ф., Логинов А.В. // Опт. и спектр. 1973. Т. 35. В. 1. С. 3
- Biondi M.A. // Phys. Rev. 1963. V. 129. N 3. P. 1181. doi 10.1103/PhysRev.129.1181
- Иванов В.А., Петровская А.С., Скобло Ю.Э. // Хим. физ. 2016. Т. 35. N 1. С. 87. doi 10.7868/S0207401X16010040; Ivanov V.A., Petrovskaya A.S., Skoblo Y.E. // Russ. J. Phys. Chem. B. 2016. Т. 10. N 1. С. 153
- Ngassam V., Orel A.E. // Phys. Rev. A. 2006. V. 73. N 3. P. 032720. doi 10.1103/PhysRevA.73.032720
- Иванов В.А. // УФН. 1992. Т. 162. N 1. С. 35. doi 10.3367/UFNr.0162.199201b.0035; Ivanov V.A. // Sov. Phys. Usp. 1992. V. 35. N 1. P. 17. doi 10.1070/PU1992v035n01ABEH002192
- Иванов В.А., Петровская А.С., Скобло Ю.Э. // ЖЭТФ. 2019. Т. 155. В. 5. С. 901. doi 10.1134/S0044451019050146
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.