Концентрация плазмы разряда, поддерживаемого в неоднородном потоке газа мощным излучением терагерцового диапазона частот; Письма в "Журнал технической физики"; Т. 43, вып. 4

Xehetasun bibliografikoak
Parent link:Письма в "Журнал технической физики".— 0320-0116
Т. 43, вып. 4.— 2017.— С. 10-17
Erakunde egilea: Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН
Beste egile batzuk: Водопьянов А. В., Глявин М. Ю., Голубев С. В., Лучинин А. Г., Разин С. В., Сафронова М. И., Сидоров А. В., Фокин А. П.
Gaia: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}.
Hizkuntza:errusiera
Argitaratua: 2017
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:http://dx.doi.org/10.21883/PJTF.2017.04.44292.16464
Formatua: Baliabide elektronikoa Liburu kapitulua
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=571999

MARC

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