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.
- V.P. Pasko, J. Geophys. Res., 115, A00E35 (2010). DOI: 10.1029/2009JA014860
- V.V. Surkov, M. Hayakawa, Surv. Geophys., 41 (5), 1101 (2020). DOI: 10.1007/s10712-020-09597-3
- 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
- R. Marskar, Plasma Sources Sci. Technol., 33, 025024 (2024). DOI: 10.1088/1361-6595/ad29c0
- V. Yukhimuk, R.A. Roussel-Dupre, E.M.D. Symbalisty, Y. Taranenko, J. Geophys. Res. Atmos., 103 (D10), 11473 (1998). DOI: 10.1029/98JD00348
- 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
- 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
- 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
- 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
- R.J. Nemiroff, J.T. Bonnell, J.P. Norris, J. Geophys. Res. Space Phys., 102 (A5), 9659 (1997). DOI: 10.1029/96JA03107
- 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]
- Y.Z. Ionikh, Plasma Phys. Rep., 46, 1015 (2020). DOI: 10.1134/S1063780X20100049
- 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
- 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
- D.A. Sorokin, V.F. Tarasenko, E.Kh. Baksht, N.P. Vinogradov, Phys. Plasmas, 30 (8), 083515 (2023). DOI: 10.1063/5.0153509
- V.F. Tarasenko, E.K. Baksht, V.A. Panarin, N.P. Vinogradov, Plasma Phys. Rep., 49 (6), 786 (2023). DOI: 10.1134/S1063780X23700393
- V.F. Tarasenko, D.V. Rybka, High Voltage, 1 (1), 43 (2016). DOI: 10.1049/hve.2016.0007
- 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
- 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.