Документ Microsoft Word. Температура электронов определялась из электронной характеристики одиночного зонда
Скачать 61.05 Kb.
|
Тлеющий разряд-наиболее простое и исследованное плазменное образование. В пространстве между двумя электродами, расположенными на концах трубки, приложенное электрическое поле ионизирует газ, находящиеся при низком давлении, создавая тем самым тлеющий разряд с положительно заряженным плазменным столбом. Газ в плазме находится в неравновесном состоянии, поскольку энергия электронов значительно превышает энергию ионов. Ионизация газа в плазме преимущественно происходит при столкновении электронов с атомами и молекулами. В книге «Акустоплазма» автора Георгия Галечян описывается эксперимент как влияет звуковая волна на температуру и концентрацию электронов. Данный эксперимент выполнялся в кварцевой разрядной трубке с внутренним диаметром 9,8 см и длиной 52 см. Расстояние между двумя сетчатыми электродами 27 см. Температура электронов определялась из электронной характеристики одиночного зонда. В результате экспериментальных исследований получено, что во всем рассматриваемом диапазоне токов и давлений увеличение интенсивности звуковой волны, направленной вдоль разряда приводит к росту среднего значения температуры электронов Кривая 1 соответствует интенсивности звуковой волны 98 дБ, 2 - 96 дБ. Из рис.1.12а видно, что максимальный рост температуры электронов в разряде со звуком наблюдается при резонансной частоте и с повышением интенсивности величина температуры электронов возрастает. Среднее значение концентрации электронов на оси положительного столба при создании звука в разряде уменьшается. Видно, что максимальный рост температуры электронов в разряде со звуком наблюдается при резонансной частоте и с повышением интенсивности величина температуры электронов возрастает. Графики зависимости температуры и концентрации электронов в разряде азота от частоты вблизи первого резонанса Кривая 1 соответствует интенсивности звука 98 дБ, 2 - 96 дБ. Штриховые линии соответствуют значениям параметров разряда азота в отсутствие звуковой волны. Таким образом в результате исследований получено, что глубина модуляции температуры и концентрации электронов возрастает с увеличением интенсивности звука (при постоянном давлении и разрядном токе). Повышение давления газа при постоянном токе и интенсивности звука вызывает рост глубины модуляции температуры и концентрации электронов. |