|
|
|
|
| LEADER |
00000naa0a2200000 4500 |
| 001 |
571999 |
| 005 |
20250123114518.0 |
| 014 |
|
|
|a pzht4_17
|
| 035 |
|
|
|a (RuTPU)RU\TPU\prd\269994
|
| 035 |
|
|
|a RU\TPU\demo\36300
|
| 090 |
|
|
|a 571999
|
| 100 |
|
|
|a 20170309d2017 k||y0rusy50 ca
|
| 101 |
0 |
|
|a rus
|
| 102 |
|
|
|a RU
|
| 200 |
1 |
|
|a Концентрация плазмы разряда, поддерживаемого в неоднородном потоке газа мощным излучением терагерцового диапазона частот
|f А. В. Водопьянов [и др.]
|
| 320 |
|
|
|a Библиогр.: с. 17 (8 назв.)
|
| 330 |
|
|
|a Измерена плотность плазмы разряда, возникающего в неоднородном потоке аргона под действием мощного сфокусированного импульсного излучения гиротрона (частота 0.67 THz, мощность 40 kW, длительность импульса 20-30 mus) в диапазоне фоновых давлений газа в разрядной камере от 10{-3} до 300 Torr. Концентрация электронов при низких давлениях (10{-3}-7 Torr) определялась по вызванному эффектом Штарка уширению атомарной линии излучения H[alpha] (656.3 nm) водорода, который присутствовал в разряде в качестве малой остаточной примеси. При этом максимальное наблюдаемое штарковское уширение линии Halpha соответствует величине концентрации плазмы порядка 2· 10{16} cm{-3}, которая превышает критическую для используемой частоты поддерживающего разряд излучения. При давлениях свыше 7 Torr плотность плазмы оценивалась на основе анализа пространственно-временных разверток и осциллограмм свечения разряда в оптическом диапазоне. Оценки дали величину электронной концентрации на уровне (1-2)· 10{15} cm{-3}.
|
| 461 |
|
|
|x 0320-0116
|t Письма в "Журнал технической физики"
|
| 463 |
|
|
|t Т. 43, вып. 4
|v С. 10-17
|d 2017
|
| 606 |
1 |
|
|a Физика
|9 80688
|
| 606 |
1 |
|
|a Электронные и ионные явления. Физика плазмы
|
| 610 |
0 |
|
|a плазма
|
| 610 |
0 |
|
|a неоднородные потоки
|
| 610 |
0 |
|
|a мощные излученя
|
| 610 |
0 |
|
|a импульсные излучения
|
| 610 |
0 |
|
|a терагерцовое излучение
|
| 610 |
0 |
|
|a фоновые давления
|
| 610 |
0 |
|
|a газы
|
| 610 |
0 |
|
|a разрядные камеры
|
| 610 |
0 |
|
|a электроны
|
| 610 |
0 |
|
|a эффект Штарка
|
| 610 |
0 |
|
|a Штарка эффект
|
| 675 |
|
|
|a 533.9
|v 3
|
| 686 |
|
|
|a 22.333
|2 rubbk
|
| 701 |
|
1 |
|a Водопьянов
|b А. В.
|4 070
|
| 701 |
|
1 |
|a Глявин
|b М. Ю.
|4 070
|
| 701 |
|
1 |
|a Голубев
|b С. В.
|4 070
|
| 701 |
|
1 |
|a Лучинин
|b А. Г.
|4 070
|
| 701 |
|
1 |
|a Разин
|b С. В.
|4 070
|
| 701 |
|
1 |
|a Сафронова
|b М. И.
|4 070
|
| 701 |
|
1 |
|a Сидоров
|b А. В.
|4 070
|
| 701 |
|
1 |
|a Фокин
|b А. П.
|4 070
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
|c Нижний Новгород
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
|c Нижний Новгород
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
|c Нижний Новгород
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
|c Нижний Новгород
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
|c Нижний Новгород
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
|c Нижний Новгород
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
|c Нижний Новгород
|
| 712 |
0 |
2 |
|a Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
|c Нижний Новгород
|
| 801 |
|
1 |
|a RU
|b 63413507
|c 20090706
|g PSBO
|
| 801 |
|
2 |
|a RU
|b 63413507
|c 20170309
|g PSBO
|
| 856 |
4 |
|
|u http://dx.doi.org/10.21883/PJTF.2017.04.44292.16464
|
| 942 |
|
|
|c CF
|