Вышедшие номера
Гелиевое послесвечение без метастабильных частиц
Переводная версия: 10.1134/S0030400X19120087
Иванов В.А. 1, Скобло Ю.Э. 1
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: v.a.ivanov@spbu.ru, yuri_skoblo@mail.ru
Выставление онлайн: 19 ноября 2019 г.

Исследовано послесвечение импульсного барьерного разряда в гелии с малой примесью неона (10-2%), создающего плазму с малой плотностью метастабильных частиц. Ранняя стадия послесвечения такого разряда свободна от процессов с участием метастабильных частиц и имеет чисто рекомбинационную природу. Характеристики послесвечения интерпретируются на основании модели с учетом колебательной кинетики и диссоциативной рекомбинации молекулярных ионов He2+ . Сопоставление экспериментальных данных и модельных решений для потоков ударно-радиационной рекомбинации ионов He+ с электронами и диссоциативной рекомбинации приводит к выводу в пользу последнего процесса как источника образования возбужденных атомов. Ключевые слова: послесвечение разряда в гелии, метастабильные атомы, диссоциативная рекомбинация.
  1. Biondi M.A., Brown S.C. // Phys. Rev. 1949. V. 75. N 11. P. 1700. doi 10.1103/PhysRev.75.1700
  2. Florescu-Mitchell A.I., Mitchell J.B.A. // Phys. Rep. 2006. V. 430. P. 277
  3. Mihajlov A.A., Sreckovic V.A., Ignjatovic Lj.M., Dimitrijevic M.S. // MNRAS. 2016. V. 458. P. 2215
  4. Curi k R., Hvizdos D., Greene C.H. // Phys. Rev. A. 2018. V. 98. P. 062706. doi 10.1103/PhysRevA.98.062706
  5. Deloche R., Monchicourt P., Cheret M., Lambert F. // Phys. Rev. A. 1976. V. 13. N 3. P. 1140. doi 10.1103/PhysRevA.13.1140
  6. Phelps A.V., Brown S.C. // Phys. Rev. 1952. V. 86. N 1. P. 102. doi 10.1103/PhysRev.86.102
  7. Mulliken R.S. // Phys. Rev. 1964. V. 136. N 4A. P. A962. doi 10.1103/PhysRev.136.A962
  8. Bates D.R. // Comments Atom. Mol. Physics. 1976. V. 5. P. 89
  9. Carata L., Orel A.E., Suzor-Weiner A. // Phys. Rev. A. 1999. V. 59. N 4. P. 2804. doi 10.1103/PhysRevA.59.2804
  10. Johnson R.A., McClure B.T., Holt R.B. // Phys. Rev. 1950. V. 80. N 3. P. 376. doi 10.1103/PhysRev.80.376
  11. Chen C.L., Leiby C.C., Goldstein L. // Phys. Rev. 1961. V. 121. N 5. P. 1391. doi 10.1103/PhysRev.121.1391
  12. Pedersen H.B., Buhr H., Altevogt S., Andrianarijaona V., Kreckel H., Lammich L., de Ruette N., Staicu-Casagrande E.M., Schwalm D., Strasser D., Urbain X., Zajfman D., Wolf A. // Phys. Rev. A. 2005. V. 72. N 1. P. 012712. doi10.1103/PhysRevA.72.012712
  13. Biondi M.A., Holstein T. // Phys. Rev. 1951. V. 82. N 6. P. 962. doi 10.1103/PhysRev.82.962
  14. Rogers W.A., Biondi M.A. // Phys. Rev. 1964. V. 134. N 5A. P. A1215. doi 10.1103/PhysRev.134.A1215
  15. Ferguson E.E., Fehsenfeld F.C., Schmeltekopf A.L. // Phys. Rev. 1965. V. 138. N 2A. P. A381. doi 10.1103/PhysRev.138.A381
  16. Иванов В.А. // Опт. и спектр. 2019. Т. 126. В. 3. C. 247. doi 10.21883/OS.2019.03.47361.185-18
  17. Phelps A.V. // Phys. Rev. 1955. V. 99. N 4. P. 1307. doi 10.1103/PhysRev.99.1307
  18. Иванов В.А., Приходько А.С., Скобло Ю.Э. // Опт. и спектр. 1991. Т. 70. N 3. С. 507
  19. Иванов В.А., Петровская А.С., Скобло Ю.Э. // Химическая физика. 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. V. 10. N 1. С. 153
  20. Stevefelt J., Boulmer J., Delpech J.-F. // Phys. Rev. A. 1975. V. 12. N 4. P. 1246. doi 10.1103/PhysRevA.12.1246
  21. Bates D.R. // J. Phys. B. 1979. V. 12. N 1. P. L35
  22. Stevefelt J. // Phys. Rev. A. 1973. V. 8. N 5. P. 2507. doi 10.1103/PhysRevA.8.2507
  23. Veatch G.E., Oskam H.J. // Phys. Rev. A. 1970. V. 2. N 4. P. 1422. doi 10.1103/PhysRevA.2.1422
  24. Иванов В.А., Скобло Ю.Э. // Изв. вузов. Сер. Физика. 1984. Т. 2. P. 67; Ivanov V.A., Skoblo Y.E. // Sov. Physics J. 1984. V. 27. N 2. С. 144--148
  25. Иванов В.А., Скобло Ю.Э. // ЖЭТФ. 1994. Т. 106. В. 6. С. 1704; Ivanov V.A., Skoblo Yu.E. // J. Exp. Theor. Phys. 1994. V. 79. N 6. P. 921
  26. Иванов В.А., Петровская А.С., Скобло Ю.Э. // ЖЭТФ. 2019. Т. 155. В. 5. С. 901. doi 10.1134/S0044451019050146; Ivanov V.A., Petrovskaya A.S., Skoblo Y.E. // JETP. 2019. V. 128. N 5

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.