Особенности распределения неоднородного электростатического поля в системе с изменяемой конфигурацией электродов устройства, формирующего высоковольтный газовый разряд
Маркушин М.А.1, Колпаков В.А.1, Кричевский С.В.1
1Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева, Самара, Россия
Email: markushin_max@mail.ru
Поступила в редакцию: 17 января 2020 г.
В окончательной редакции: 29 апреля 2020 г.
Принята к печати: 12 мая 2020 г.
Выставление онлайн: 10 августа 2020 г.
Предложена модель распределения неоднородного электростатического поля в системе с изменяемой конфигурацией электродов устройства, формирующего высоковольтный газовый разряд. Показана возможность применения метода конформного отображения функции комплексной переменной для аналитического описания характера распределения силовых линий и эквипотенциалей поля, зависящего от диаметра круглого отверстия в аноде, его толщины и межэлектродного расстояния, изменяющихся в пределах D = 1-5 mm, Delta h = 0.5-5 mm, h = 1.2-5 mm соответственно. Получены расчетные изображения электрического поля, позволяющие определить их связь с электрофизическими параметрами электродной системы устройства. На основе полученных результатов расчета дополняются и уточняются обширные экспериментальные данные, касающиеся исследования особенностей такого разряда. Ключевые слова: низкотемпературная плазма, высоковольтный газовый разряд, конформное отображение, электростатическое поле, концентрация заряженных частиц.
- Н.Л. Казанский, В.А. Колпаков. Формирование оптического микрорельефа во внеэлектродной плазме высоковольтного газового разряда. (Радио и связь, М., 2009)
- В.А. Колпаков, А.И. Колпаков, В.В. Подлипнов. ЖТФ, 83 (4), 41 (2013). [V.A. Kolpakov, A.I. Kolpakov, V.V. Podlipnov. Tech. Phys., 58, (4), 505 (2013).]
- N.L. Kazanskiy, V.A. Kolpakov. Optical materials: Microstructuring surfaces with off-electrode plasma. (CRC Press, London, 2017)
- И.В. Вагнер, Э.И. Болгов, В.Ф. Гракун, В.Л. Гохвельд., В.А. Кудлай. ЖТФ, 44 (8), 1669 (1974)
- В.А. Колпаков. Микроэлектроника, 31 (6), 431 (2002). [V.A. Kolpakov. Russian Microelectronics, 31 (6), 431 (2002).]
- Н.Л. Казанский, А.И. Колпаков, В.А. Колпаков. Микроэлектроника, 33 (3), 209 (2004). [N.L. Kazanskii, V.A. Kolpakov, A.I. Kolpakov. Russian Microelectronics, 33 (3), 169 (2004).]
- Н.Л. Казанский, В.А. Колпаков. ЖТФ, 79 (9), 41 (2009). [N.L. Kazanskii, V.A. Kolpakov. Tech. Phys., 54 (9), 1284 (2009).]
- N.L. Kazanskiy, V.A. Kolpakov, V.V. Podlipnov. Vacuum, 101, 291 (2014)
- М.А. Маркушин, В.А. Колпаков, С.В. Кричевский, А.И. Колпаков. ЖТФ, 85 (3), 60 (2015). [M.A. Markushin, V.A. Kolpakov, S.V. Krichevskii, A.I. Kolpakov. Tech. Phys., 60 (3), 376 (2015).]
- В.А. Колпаков, С.В. Кричевский, М.А. Маркушин. ЖЭТФ, 151 (1), 189 (2017). [V.A. Kolpakov, S.V. Krichevsky, M.A. Markushin. J. Experiment. Theor. Phys., 124 (1), 164 (2017).]
- Н.Н. Миролюбов, М.В. Костенко, М.Л. Левинштейн, Н.Н. Тиходеев. Методы расчета электростатических полей. (Высшая школа, М., 1963)
- М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат. Методы теории функции комплексного переменного. (Наука, М., 1973)
- А.Б. Новгородцев, А.Р. Фетхиев, И.С. Фетхиева. Применение функции комплексного переменного к расчету электростатических полей электродов сложной конфигурации. (Уфимский ордена Ленина Авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, Уфа, 1986)
- M.A. Markushin, V.A. Kolpakov, S.V. Krichevskiy. CEUR Workshop Proceedings, 1904, 93 (2017). DOI: 10.18287/1613-0073-2017-1904-93-99
- Ю.П. Райзер. Физика газового разряда. (Наука, М., 1992)
- А.А. Кудрявцев, А.С. Смирнов, Л.Д. Цендин. Физика тлеющего разряда. (Лань, СПб., 2010)
- Ю.М. Каган, В.И. Перель. УФН, 81 (3), 409 (1963). DOI: 10.3367/UFNr.0081.196311a.0409
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.