Вышедшие номера
Пучок убегающих электронов, инициируемый плазмой емкостного разряда при давлении воздуха 0.4 и 1 Torr
Russian science foundation, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, № 24-19-00166.
Бакшт Е.Х.1, Тарасенко В.Ф.1, Виноградов Н.П.1
1Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия
Email: BEH@loi.hcei.tsc.ru, VFT@loi.hcei.tsc.ru, vinikitavin@mail.ru
Поступила в редакцию: 15 октября 2024 г.
В окончательной редакции: 14 ноября 2024 г.
Принята к печати: 15 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 14 марта 2025 г.

При формировании плазменных диффузных струй, инициируемых плазмой емкостного разряда в воздухе низкого давления, с помощью коллектора зарегистрирован пучок убегающих электронов. Установлено, что пучок опережает фронт плазменной диффузной струи. Показано, что амплитуда тока пучка в импульсно-периодическом режиме возрастает с увеличением частоты следования импульсов. Ключевые слова: пучок убегающих электронов, воздух низкого давления, емкостной разряд, плазменные диффузные струи.
  1. V.P. Pasko, J. Geophys. Res., 115, A00E35 (2010). DOI: 10.1029/2009JA014860
  2. V.V. Surkov, M. Hayakawa, Surv. Geophys., 41 (5), 1101 (2020). DOI: 10.1007/s10712-020-09597-3
  3. J. Qin, S. Celestin, V.P. Pasko, S.A. Cummer, M.G. McHarg, H.C. Stenbaek-Nielsen, Geophys. Res. Lett.,  40 (17), 4777 (2013). DOI: 10.1002/grl.50910
  4. R. Marskar, Plasma Sources Sci. Technol., 33, 025024 (2024). DOI: 10.1088/1361-6595/ad29c0
  5. V. Yukhimuk, R.A. Roussel-Dupre, E.M.D. Symbalisty, Y. Taranenko, J. Geophys. Res. Atmos.,  103 (D10), 11473 (1998). DOI: 10.1029/98JD00348
  6. A.V. Gurevich, K.P. Zybin, Y.V. Medvedev, Phys. Lett., A,  361 (1-2), 119 (2007). DOI: 10.1016/j.physleta.2006.05.063
  7. G.J. Fishman, P.N. Bhat, R. Mallozzi, J.M. Horack, T. Koshut, C. Kouveliotou, G.N. Pendleton, C.A. Meegan, R.B. Wilson, W.S. Paciesas, S.J. Goodman, H.J. Christian, Science, 264 (5163), 1313 (1994). DOI: 10.1126/science.264.5163.1313
  8. J.R. Dwyer, N. Liu, J.E. Grove, H. Rassoul, D.M. Smith, J. Geophys. Res. Space Phys., 122 (8), 8915 (2017). DOI: 10.1002/2017JA024141
  9. T. Neubert, N. O stgaard, V. Reglero, O. Chanrion, M. Heumesser, K. Dimitriadou, F. Christiansen, C. Budtz-J rgensen, I. Kuvvetli, C.J. Eyles, Science,  367 (6474), 183 (2020). DOI: 10.1126/science.aax3872
  10. R.J. Nemiroff, J.T. Bonnell, J.P. Norris, J. Geophys. Res. Space Phys.,  102 (A5), 9659 (1997). DOI: 10.1029/96JA03107
  11. Л.М. Василяк, С.В. Костюченко, Н.Н. Кудрявцев, И.В. Филюгин, УФН, 164 (3), 263 (1994). DOI: 10.3367/UFNr.0164.199403b.0263 [L.M. Vasilyak, S.V. Kostyuchenko, N.N. Kudryavtsev, I.V. Filyugin, Phys. Usp., 37 (3), 247 (1994). DOI: 10.1070/PU1994v037n03ABEH000011]
  12. Y.Z. Ionikh, Plasma Phys. Rep., 46, 1015 (2020). DOI: 10.1134/S1063780X20100049
  13. B. Huang, C. Zhang, J. Qiu, X. Zhang, Y. Ding, T. Shao, Plasma Sources Sci. Technol.,  28 (9), 095001 (2019). DOI: 10.1088/1361-6595/ab3939
  14. V.F. Tarasenko, N.P. Vinogradov, E.Kh. Baksht, D.A. Sorokin, J. Atmos. Sci. Res., 5, 26 (2022). DOI: 10.30564/jasr.v5i3.4858
  15. D.A. Sorokin, V.F. Tarasenko, E.Kh. Baksht, N.P. Vinogradov, Phys. Plasmas, 30 (8), 083515 (2023). DOI: 10.1063/5.0153509
  16. V.F. Tarasenko, E.K. Baksht, V.A. Panarin, N.P. Vinogradov, Plasma Phys. Rep., 49 (6), 786 (2023). DOI: 10.1134/S1063780X23700393
  17. V.F. Tarasenko, D.V. Rybka, High Voltage,  1 (1), 43 (2016). DOI: 10.1049/hve.2016.0007
  18. T. Shao, V.F. Tarasenko, C. Zhang, A.G. Burachenko, D.V. Rybka, I.D. Kostyrya, M.I. Lomaev, E.Kh. Baksht, P. Yan, Rev. Sci. Instrum., 84, 053506 (2013). DOI: 10.1063/1.4807154
  19. J.A. Gledhill, J. Phys. A, 6 (9), 1420 (1973).

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.