Исследование влияния анода на ФРЭЭ и пространственный профиль концентрации электронов в разряде с полым катодом в гелии

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

В рамках одномерной мерной модели методом Монте-Карло рассчитаны функция распределения электронов по энергии (ФРЭЭ) и пространственный профиль концентрации электронов в промежутке катод–анод в разряде в гелии. Численные исследования выполнены для известных из литературы экспериментальных условий в разряде с полым катодом: расстояние катод–анод 3 см, давление гелия 0.75 Торр, напряженность электрического поля в разрядном промежутке 1.3 В/см. Расчеты выполнены как без учета, так и с учетом анодного падения потенциала и эффекта отражения электронов от анода. Исследована также зависимость вида ФРЭЭ от используемого в расчетах энергетического спектра источника электронов. Во всех вариантах расчетов сохраняется основная особенность ФРЭЭ – значительное обеднение низкоэнергетичной части функции распределения, обусловленное эффектом поглощения электронов анодом. Рассчитанные ФРЭЭ и пространственный профиль концентрации электронов сравниваются с имеющимися экспериментальными данными.

Об авторах

С. Н. Андреев

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

Email: dyatko@triniti.ru
Россия, Москва

А. В. Бернацкий

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

Email: dyatko@triniti.ru
Россия, Москва

Н. А. Дятко

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН; Государственный научный центр РФ “Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”

Email: dyatko@triniti.ru
Россия, Москва; Россия, Троицк, Москва

И. В. Кочетов

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН; Государственный научный центр РФ “Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”

Email: dyatko@triniti.ru
Россия, Москва; Россия, Троицк, Москва

В. Н. Очкин

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: dyatko@triniti.ru
Россия, Москва

Список литературы

  1. Цендин Л.Д. // ЖТФ. 1986. Т. 56. С. 278.
  2. Голубовский IO.Б., Аль-Хават Ш.Х. // ЖТФ. 1987. Т. 57. С. 44.
  3. Голубовский IO.Б., Аль-Хават Ш.Х., Цендин Л.Д. 1987. Т. 57. С. 1285.
  4. Porokhova I.A., Golubovskii Y.B., Wilke C., Dinklage A. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1999. V. 32. P. 3025.
  5. Petrova Ts., Petrov G.M. // Physica Scripta. 2000. V. 61. P. 102.
  6. Arndt S., Uhrlandt D., Winkler R. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2001. V. 34. P. 1982.
  7. Loffhagen D., Sigeneger F., Winkler R. // J. Phys. D: A-ppl. Phys. 2002. V. 35. P. 1768.
  8. Andreev S.N., Bernatskiy A.V., Dyatko N.A., Koche-tov I.V., Ochkin V.N. // Plasma Sources Sci. Technol. 2021. V. 30. 095004.
  9. Andreev S.N., Bernatskiy A.V., Ochkin V.N. // Plasma Chem. Plasma Process. 2021. V. 41. P. 659.
  10. Andreev S.N., Bernatskiy A.V., Dyatko N.A., Koche-tov I.V., Ochkin V.N. // Plasma Sources Sci. Technol. 2022. V. 31. 105016.
  11. Райзер Ю.П. Физика газового разряда. М.: Наука, 1987.
  12. Otte M. Experimentelle Untersuchungen der Elektronenkinetik schwach ionisierter stoßbestimmter Plasmen unter r¨aumlich inhomogenen Bedingungen. PhD Thesis. E.-M.-Arndt-Universit¨at Greifswald, Germany, 2000.
  13. Herlt H.J., Feder R., Meister G., Bauer E.G. // Solid State Communications 1981. V. 38. P. 973.
  14. Sigeneger F., Dyatko N.A., Winkler R. // Plasma Chem. Plasma Process. 2003. V. 23. P. 103.
  15. Sakai Y., Tagashira H., Sakamoto S. // J. Phys. B: At. Mol. Phys. 1972. V. 5. P. 1010.
  16. Sakai Y., Tagashira H., Sakamoto S. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1977. V. 10. P. 1035.
  17. Dyatko N.A., Kochetov I.V. and Ochkin V.N. // Plasma Sources Sci. Technol. 2020. V. 29. 125007.
  18. Dyatko N.A., Kochetov I.V., Napartovich A.P., Sukharev A.G. EEDF: the software package for calculations of the electron energy distribution function in gas mixtures https://fr.lxcat.net/download/EEDF
  19. Фридрихов С.А., Мовнин С.М. Физические основы электронной техники. М.: Высшая школа, 1982.

Дополнительные файлы


© Российская академия наук, 2023