Коэффициент Таунсенда и характеристики убегания электронов в азоте
Ткачев А.Н.1, Яковленко С.И.1
1Институт общей физики РАН, Москва
Поступила в редакцию: 22 сентября 2003 г.
Выставление онлайн: 19 марта 2004 г.
На основе аналитического рассмотрения и численного моделирования показано, что таунсендовский механизм ионизации (характеризуемый средней дрейфовой постоянной скоростью и энергией электронов в сочетании с экспоненциальным ростом числа электронов) справедлив даже для таких полей, при которых можно пренебречь ионизационным трением электронов о газ. Для азота проведены расчеты универсальной зависимости напряжения на электродах Ucr(pd) от произведения давления на длину межэлектродного промежутка pd, разделяющей область эффективного размножения электронов и область, в которой электроны покидают разрядный промежуток, не успев размножиться. Кривая Ucr(pd) имеет верхнюю и нижнюю ветви. Верхняя ветвь характеризует убегание электронов, нижняя - уход за счет дрейфа. Минимальное значение pd на кривой Ucr(pd) соответствует максимуму зависимости коэффициента Таунсенда от E/p. На основе зависимости Ucr(pd) построен аналог известной кривой Пашена, характеризующей зажигание самостоятельного разряда в азоте.
- Ткачев А.Н., Яковленко С.И. // Письма в ЖЭТФ. 2003. Т. 77. В. 5. С. 264--269
- Ткачев А.Н., Яковленко С.И. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. В. 16. С. 54--62
- Бабич Л.П., Лойко Т.В., Цукерман В.А. // УФН. 1990. Т. 160 (7). С. 49--82
- Королев Ю.Д., Месяц Г.А. Физика импульсного пробоя газов. М.: Наука, 1991. 224 с
- Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1992. 536 с. С. 43 (рис. 3.3)
- Тарасенко В.Ф., Яковленко С.И., Орловский В.М., Ткачев А.Н., Шунайлов С.А. // Письма в ЖЭТФ. 2003. Т. 77. В. 11. С. 737--742
- Алексеев С.Б., Орловский В.М., Тарасенко В.Ф., Ткачев А.Н., Яковленко С.И. // Письма в ЖТФ. 2003. Т. 29. В. 16. С. 45--53
- Tkachev A.N., Yakovlenko S.I. // Proceedings of SPIE. 2002. V. 4747. P. 271
- Tkachev A.N., Yakovlenko S.I. // Laser physics. 2002. V. 12 (7). P. 1022--1028
- Engelhardt A.G., Phelps A.V., Risk C.G. // Phys. Rev. A. 1964. V. 135 (6). P. 1566
- Golden D.E. // Phys. Rev. Lett. 1966. V. 17 (16). P. 847
- Blaauw H.J., Wagenaar R.W., Barends D.H., de Heer F.J. // J. Phys. B. 1980. V. 13. P. 359
- Dalba G., Fornasini P., Grisenti R., Ranieri G., Zecca A. // J. Phys. B. 1980. V. 13. P. 4695
- Krishnakumar E., Srivastava S.K. // J. Phys. B. 1990. V. 23. P. 1893
- Tian C., Vidal C.R. // J. Phys. B. 1998. V. 31. P. 5369
- Rapp D., Englander-Golden P., Briglia D.P. // J. Chem. Phys. 1965. V. 42 (12). P. 4081
- Schram B.L., deHeer F.J., Van der Wiel M.J., Kistemaker J. // Physica. 1965. V. 31. P. 94
- Campbell L., Brunger M.J., Nolan A.M. et al. // J. Phys. B. 2001. V. 34. P. 1185
- Cartwright D.C., Chutjian A., Trajmar S., Williams W. // Phys. Rev. A. 1977. V. 16 (3). P. 1041
- Schulz G.J. // Rev. Mod. Phys. 1973. V. 45 (3). P. 423
- Vicic M., Poparic G., Belic D.S. // J. Phys. B. 1996. V. 29. P. 1273
- Бабанин В.И., Эндер А.Я. // ЖТФ. 1974. Т. 44. В. 1. С. 102
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.