Формирование протяженной трубчатой плазмы в аргоне при низком давлении и в слабом продольном магнитном поле
- Авторы: Акишев Ю.С.1,2, Бахтин В.П.1, Булейко А.Б.1, Лоза О.Т.1, Петряков А.В.1, Раваев А.А.1, Фефелова Е.А.1
-
Учреждения:
- Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
- Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
- Выпуск: Том 50, № 2 (2024)
- Страницы: 239-254
- Раздел: НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМА
- URL: https://rjeid.com/0367-2921/article/view/668807
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367292124020084
- EDN: https://elibrary.ru/QVCWZL
- ID: 668807
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Изложены результаты экспериментальных исследований формирования и последующей эволюции протяженной (l = 300 мм) и тонкостенной (Δr ≈ 10 мм) трубчатой (2r ≈ 110 мм) плазмы в слабом продольном магнитном поле (В = 175 Гс) без использования термоэмиссионного катода. Цилиндрическая камера, в которой формировалась трубчатая плазма, прокачивалась аргоном высокой чистоты (99.998%) со скоростью около 1 м/с при давлении Р = 10−3—10−2 Торр. Установлено различие в динамике пробоя, завершающегося формированием трубчатого разряда, при двух способах создания затравочных электронов, инициирующих развитие ионизационных лавин. В первом из них импульсный разряд, предшествующий подаче высокого напряжения основного разряда, создавал предыонизацию в небольшой области вокруг секционированных катодов. Во втором способе затравочные электроны создавались во всей рабочей зоне разрядной камеры ВЧ-разрядом с частотой 85 кГц и длительностью около одной секунды. Высокоскоростная съемка 4-кадровой ICCD-камерой позволила установить динамику формирования разряда на всех его стадиях. Проведены измерения продольного и радиального тока разряда. Полученные результаты показали возможность пространственной изоляции протяженной трубчатой плазмы от металлической стенки разрядной камеры путем использования слабого магнитного поля.
Об авторах
Ю. С. Акишев
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований; Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Автор, ответственный за переписку.
Email: akishev@triniti.ru
Россия, Москва; Москва
В. П. Бахтин
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
Email: akishev@triniti.ru
Россия, Москва
А. Б. Булейко
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
Email: akishev@triniti.ru
Россия, Москва
О. Т. Лоза
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
Email: akishev@triniti.ru
Россия, Москва
А. В. Петряков
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
Email: akishev@triniti.ru
Россия, Москва
А. А. Раваев
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
Email: akishev@triniti.ru
Россия, Москва
Е. А. Фефелова
Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований
Email: akishev@triniti.ru
Россия, Москва
Список литературы
- Богданкевич Л.С., Кузелев М. В., Рухадзе А. А. // УФН. 1981. T. 133. Вып. 1. С. 3.
- Стрелков П.С. // УФН. 2019. Т. 189. Вып. 5. С. 494.
- Buleyko A.B., Ponomarev A. V., Loza O. T., Ulyanov D. K., Andreev S. E. // Phys. Plasmas. 2021.V. 28. Р. 023303.
- Buleyko A.B., Ponomarev A. V., Loza O. T., Ulyanov D. K., Sharypov K. A., Shunailov S. A., Yalandin M. I. // Phys. Plasmas. 2021. V. 28. Р. 023304.
- Карташов И.Н., Кузелев М. В. // Физика плазмы. 2021. Т. 47. № 6. С. 531.
- Akishev Yu., Karalnik V., Kochetov I., Napartovich A., Trushkin N. // Plasma Sources Sci. Technol. 2014. V. 23. Р. 054013.
- Mesyats G.A., Korolev Y. D. // Usp. Fiz. Nauk. 1986. № 148. P. 101.
- Akishev Yu., Alekseeva T., Karalnik V., Petryakov A. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2022. V. 55 145202. doi: 10.1088/1361-6463/ac45af
- Akishev Yu.S., Karal’nik V.B., Petryakov A. V., Ionikn Yu.Z. // Plasma Physics Reports. 2021. V. 47. № 1. P. 60.
- Hagelaar G.J.M., Pitchford L. C. // Plasma Sources Sci. Technol. 2005. V. 14. Р. 722. doi: 10.1088/0963-0252/14/4/011
- Starikovskiy A.Y., Aleksandrov N. L., Shneider M. N. // Plasma Sources Sci. Technol. 2023. V. 32. I. 035005
- Storozhev D.A., Surzhikov S. T. // Journal of Basic and Applied Physics. 2013. V. 2. Iss. 3. P. 141.
- Surzhikov S.T., Shang J. S. // AIAA 2014-2236, 16—20 June 2014, Atlanta, GA. Proc. 45th AIAA Plasmadynamics and Lasers Conf.
- Surzhikov S.T. // Plasma Physics Reports. 2017. V. 43. № 3. P. 363.
- Shen Gao, Shixiu Chen, Zengchao Ji, Wei Tian, Jun Chen. DC // Advances in Mathematical Physics. V. 2017. Article ID9193149. https://doi.org/10.1155/2017/9193149
- Ryakhovskiy A. I., Schmidt A. A., Antonov V. I. // Proc. ISP RAS. 2017. V. 29. Iss. 6. P. 299. doi: 10.15514/ISPRAS-2017-29(6)-17
- Ulanov I.M., Pinaev V. A. // High Temperature. 2014. V. 52. № 1. P. 26.
- Shen Gao, Jianyuan Feng, Wenqi Li, Jihe Cai // Eur. Phys. J. Appl. Phys. 2019. V. 88. P. 30801.
Дополнительные файлы
