Первые эксперименты по исследованию генерации отрицательных ионов водорода при использовании непрерывного ЭЦР-разряда на установке GISMO

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Приводятся результаты первых экспериментов по изучению объемной генерации отрицательных ионов водорода при использовании плотной газодинамической плазмы ЭЦР-разряда, который поддерживался непрерывным микроволновым излучением гиротрона (28 ГГц/5 кВт). ЭЦР водородный разряд зажигался в вакуумной камере, помещенной в магнитное поле, создаваемое системой из двух последовательно соединенных магнитных ловушек. Была проведена оптимизация параметров системы с целью получения максимальной средней плотности тока отрицательных ионов j = 25 мА/см2. Определена область генерации отрицательных ионов, измерены зависимости плотности их тока от давления газа и мощности микроволнового излучения, показана перспективность дальнейшей оптимизации по напряжению экстракции.

Об авторах

Р. Л. Лапин

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

В. А. Скалыга

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

И. В. Изотов

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

С. В. Голубев

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

А. Ф. Боханов

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

Е. М. Киселева

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

С. С. Выбин

Институт прикладной физики РАН

Автор, ответственный за переписку.
Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

Список литературы

  1. Bacal M., Sasao M., Wada M. // J. Appl. Phys. 2021. V. 129. P. 221101. https://doi.org/10.1063/5.0049289
  2. Браун Я. Физика и технология источников ионов. М.: Мир, 1998.
  3. Leung K.N., Ehlers K.W., Bacal M. // Rev. Sci. Instrum. 1983. V. 54. P. 56. https://doi.org/10.1063/1.1137215
  4. Lapin R.L., Skalyga V.A., Izotov I.V., Golubev S.V., Razin S.V., Bokhanov A.F., Kazakov M.Yu., Shaposhni-kov R.A., Kiseleva E.M., Tarvainen O. // J. Phys.: Conf. Ser. 2020. V. 1647. P. 012012. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1647/1/012012
  5. Lapin R.L., Izotov I.V., Skalyga V.A., Razin S.V., Shaposhnikov R.A., Tarvainen O. // JINST. 2018. V. 13. P. C12007. https://doi.org/10.1088/1748-0221/13/12/C12007
  6. Dougar-Jabon V.D., Chacon Velasco A.J., Vivas F.A. // Rev. Sci. Instrum. 1998. V. 69. P. 950. https://doi.org/10.1063/1.1148618
  7. Dougar-Jabon V.D. // Phys. Scr. 2001. V. 63. № 4. P. 322. https://doi.org/10.1238/Physica.Regular.063a00322

Дополнительные файлы


© Российская академия наук, 2023