Влияние тока разряда на параметры плазмы, поддерживаемой полым прямоугольным катодом
Аннотация
В разряде с полым катодом измерены зависимости интенсивности свечения (I) плазмы, функции распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ), концентрации (Ne) и средней энергии (<u>) электронов от тока разряда и локализации измерений. Установлено, что вблизи полого катода вид ФРЭЭ существенно зависит от тока разряда. При токе 50 мA вид би-максвелловский, при увеличении тока на ФРЭЭ появляется локальный максимум, положение и амплитуда которого изменяются по мере увеличения тока разряда. Данные изменения приводят к линейному росту средней энергии электронов. Концентрация электронов линейно возрастает при изменениях тока от 50 до 200 мA, затем величина Ne перестает зависеть от тока разряда в диапазоне 200—450 мA. Интенсивности свечения отдельных линий атома He имеют линейную зависимость от тока разряда
Об авторах
А. В. БернацкийРоссия
Москва
И. И. Драганов
Россия
Москва; Долгопрудный Московской области
В. В. Лагунов
Россия
Москва
А. Х. Садурни Сорокин
Россия
Москва
В. Н. Очкин
Россия
Москва
Список литературы
1. M. E. Pillow. Spectrochim. Acta Part B: Atom. Spectroscopy, 36, N 8 (1981) 821—843, https://doi.org/10.1016/0584-8547(81)80064-X
2. R. Mavrodineanu. J. Res. Nat. Bureau Standards, 89, N 2 (1984) 143—185, https://doi.org/10.6028/jres.089.009
3. S. D. Kovaleski, M. J. Patterson, G. C. Soulas, T. R. Sarver-Verhey. Proc. 27th Int. Electric Propulsion Conf., October 14–19, 2001, Pasadena, California E-13096 (2002), https://ntrs.nasa.gov/citations/20020010171
4. I. L. Alberts, D. S. Barratt, A. K. Ray. J. Display Technol., 6, N 2 (2010) 52—59, https://doi.org/10.1109/JDT.2009.2031924
5. S. Muhl, A. Pérez. Thin Solid Films, 579 (2015) 174—198, https://doi.org/10.1016/j.tsf.2015.02.066
6. Y. D. Korolev, N. N. Koval. J. Phys. D: Appl. Phys., 51 (2018) 323001, https://doi.org/10.1088/1361-6463/aacf10
7. A. V. Bernatskiy, I. V. Kochetov, V. N. Ochkin. Plasma Phys. Rep., 46 (2020) 874—919, https://doi.org/10.1134/S1063780X20090020
8. D. M. Goebel, G. Becatti, I. G. Mikellides, A. Lopez Ortega. J. Appl. Phys., 130 (2021) 050902, https://doi.org/10.1063/5.0051228
9. A. V. Bernatskiy, I. V. Kochetov, V. N. Ochkin. Plasma Sources Sci. and Technol., 28 (2019) 105002, https://doi.org/10.1088/1361-6595/ab4301
10. В. Лохте-Хольтгревен. Методы исследования плазмы. Спектроскопия, лазеры, зонды, Москва, Мир (1971)
11. Ю. А. Иванов, Ю. А. Лебедев, Л. С. Полак. Методы контактной диагностики в неравновесной плазмохимии, Москва, Наука (1981)
12. В. И. Демидов, Н. Б. Колоколов, А. А. Кудрявцев. Зондовые методы исследования низкотемпературной плазмы, Москва, Энергоатомиздат (1996)
13. A. V. Bernatskiy, I. I. Draganov, V. N. Ochkin. Plasma Phys. Rep., 52, N 4 (2026) 379—419, https://doi.org/10.1134/S1063780X26600222
14. F. B. Yousif, A. B. Mondragon. IEEE Trans. Plasma Sci., 40, N 6 (2012) 1715—1723, https://doi.org/10.1109/TPS.2012.2192453
15. B. B. Sahu, J. G. Han, M. Hori, K. Takeda. J. Appl. Phys., 117 (2015) 023301, https://doi.org/10.1063/1.4905541
16. S. Mathioudaki, C. Vandenabeele, R. Tonneau, A. Pflug, S. Lucas. J. Vacuum Sci. Technol. A, 37 (2019) 031301, https://doi.org/10.1116/1.5064690
17. Q. A. Abbas, A. F. Ahmed, F. A. H. Mutlak. Optik, 242 (2021) 167260, https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2021.167260
18. A. I. Shumeiko, V. D. Telekh, S. V. Ryzhkov. Symmetry, 14, N 10 (2022) 1983, https://doi.org/10.3390/sym14101983
19. Y. Wang, H. S. Zhou, X. C. Li, H. D. Liu, Y. W. Zhu, G. N. Luo. Phys. Scripta, 99 (2024) 065604, https://doi.org/10.1088/1402-4896/ad4290
20. Y. Oshio, S. Masuyama, H. Watanabe, I. Funaki. J. Electric Propulsion, 4 (2025) 15, https://doi.org/10.1007/s44205-025-00115-3
21. A. V. Bernatskiy, I. I. Draganov, I. V. Kochetov, V. N. Ochkin. Plasma Phys. Rep., 51 (2025) 340—349, https://doi.org/10.1134/S1063780X25602603
22. A. V. Bernatskiy, I. I. Draganov, V. N. Ochkin. Plasma Phys. Rep., 52, N 5 (2026) 584—590, https://doi.org/10.1134/S1063780X26600295
23. V. A. Lisovskiy, R. O. Osmayev, D. I. Khilko, V. D. Yegorenkov. Problems Atom. Sci. and Technol., 122, N 4 (2019) 159—164, https://doi.org/10.46813/2019-122-159
24. V. A. Lisovskiy, S. V. Dudin, P. P. Platonov, R. O. Osmayev, V. D. Yegorenkov. Problems Atom. Sci. and Technol., 142, N 6 (2022) 79—83, https://doi.org/10.46813/2022-142-079
25. V. Yu. Bazhenov, V. V. Tsiolko, V. M. Piun. Problems Atom. Sci. and Technol., 158 (2025) 83—86, https://doi.org/10.46813/2025-158-083
26. С. Н. Андреев, А. В. Бернацкий, В. Н. Очкин. Журн. прикл. спектр., 88, № 2 (2021) 227—230 S. N. Andreev, A. V. Bernatskiy, V. N. Ochkin. J. Appl. Spectr., 88, N 2 (2021) 289—292, https://doi.org/10.1007/s10812-021-01171-x.
27. A. V. Bernatskiy, I. I. Draganov, N. A. Dyatko, I. V. Kochetov, V. V. Lagunov, V. N. Ochkin. Phys. Rev. E, 112, (2025) 025204, https://doi.org/10.1103/hfnf-92bq
28. A. V. Bernatskiy, I. I. Draganov, N. A. Dyatko, I. V. Kochetov, V. V. Lagunov, V. N. Ochkin. Plasma Chem. and Plasma Proc., 45, (2025) 993—1009, https://doi.org/10.1007/s11090-025-10552-5
29. A. V. Bernatskiy, I. I. Draganov, N. A. Dyatko, I. V. Kochetov, V. V. Lagunov, V. N. Ochkin. Vacuum, 235 (2025) 114162, https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2025.114162
30. A. V. Bernatskiy, I. I. Draganov, N. A. Dyatko, I. V. Kochetov, V. V. Lagunov, V. N. Ochkin. Vacuum, 246 (2026) 115062, https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2025.115062
31. A. V. Bernatskiy, I. I. Draganov, N. A. Dyatko, I. V. Kochetov, V. V. Lagunov, V. N. Ochkin. Vacuum, 249 (2026) 115302, https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2026.115302
32. S. N. Andreev, A. V. Bernatskiy, N. A. Dyatko, I. V. Kochetov, V. N. Ochkin. Plasma Sources Sci. and Technol., 30 (2021) 095004, https://doi.org/10.1088/1361-6595/ac1ee2
33. A. V. Bernatskiy, I. I. Draganov, N. A. Dyatko, I. V. Kochetov, V. N. Ochkin. Plasma Chem. and Plasma Proc., 44, N 1 (2024) 651—666, https://doi.org/10.1007/s11090-023-10378-z
Рецензия
Для цитирования:
Бернацкий А.В., Драганов И.И., Лагунов В.В., Садурни Сорокин А., Очкин В.Н. Влияние тока разряда на параметры плазмы, поддерживаемой полым прямоугольным катодом. Журнал прикладной спектроскопии. 2026;93(4):525-530.
For citation:
Bernatskiy А.V., Draganov I.I., Lagunov V.V., Sadurni Sorokin A.Kh., Ochkin V.N. Influence of Discharge Current on the Parameters of Plasma Supported by a Hollow Rectangular Cathode. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2026;93(4):525-530. (In Russ.)
JATS XML





















