350 руб
Журнал «Радиотехника» №8 за 2018 г.
Статья в номере:
Распределение пространственного заряда в замагниченной газоразрядной плазме, ограниченной плоскими диэлектрическими стенками
Тип статьи: научная статья
DOI: 10.18127/j00338486-201808-19
УДК: 519.711
Авторы:

А.С. Банковский – к.ф.-м.н., доцент, кафедра «Электронные приборы и устройства»,  Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

А.А. Захаров – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Электронные приборы и устройства»,  Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

E-mail: zaharov@sstu.ru

А.А. Потапов – магистрант, кафедра «Электронные приборы и устройства»,  Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. E-mail: potapov_andrey13@mail.ru

Аннотация:

Получено и проанализировано уравнение баланса для пространственного заряда, обусловленного в замагниченной плазме действием магнитного поля на параметры движения электронов и положительных ионов. В качестве нулевого приближения использована однородная плазма с нулевым пространственным зарядом. Отмечено, что в отличие от результатов расчета, который учитывает диффузию заряженных частиц при нулевом пространственном заряде и приводит к однородному уравнению баланса для концентрации электронов, полученное уравнение баланса для пространственного заряда является неоднородным дифференциальным уравнением, поскольку учитывается причина пространственного заряда, связанная с магнитным полем. Показано, что профиль поперечного его распределения отличается от подобного профиля распределения заряженных частиц однородной плазмы и определяется граничными условиями на диэлектрических стенках, параметрами однородной замагниченной плазмы, а также зависит от рода газа и его давления.

Страницы: 95-100
Список источников
  1. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука. 1992. 536 с.
  2. Медведев А.Э. Перенос плазмы в условиях протекающего тока // Известия ВУЗов. Физика. 2012. Т. 55. № 4. С. 44−47.
  3. Taccogna F., Dilecce G. Non-equilibrium in low-temperature plasmas // The European Physical Journal D. 2016. V. 70. № 11. P. 37.
  4. Привалов В.Е. Газоразрядные лазеры в судовых измерительных комплексах. Л.: Судостроение. 1977. 260 с.
  5. Голант В.Е., Жилинский А.П., Сахаров И.Е. Основы физики плазмы. СПб.: Лань. 2011. 447 с.
  6. Gohain M., Karmakar P.K. Evolutionary Sheath Structure in Magnetized Collisionless Plasma with Electron Inertia // Plasma Physics Reports. 2017. V. 43. № 9. P. 957−968.
  7. Банковский А.С., Захаров А.А., Подшивалова А.А. Свойства ограниченной низкотемпературной плазмы в поперечном магнитном поле в случае однородного амбиполярного поля // Известия ВУЗов. Физика. 2011. Т. 54. № 4. С. 7−10.
  8. Банковский А.С., Захаров А.А., Иванова А.А. Электрофизические свойства плоской газоразрядной плазмы, ограниченной диэлектрическими стенками // Радиотехника. 2015. № 7. С. 48−53.
  9. Михайловский А.Б. Электромагнитные неустойчивости неоднородной плазмы. М.: Энергоатомиздат. 1991. 350 с.
Дата поступления: 24 мая 2018 г.