способ экспериментального определения дебаевского радиуса в электрических колебаниях в плазме
Классы МПК: | G01N15/00 Исследование свойств частиц; определение проницаемости, пористости или площади поверхности пористых материалов |
Автор(ы): | Мискинова Н.А., Швилкин Б.Н. |
Патентообладатель(и): | Швилкин Борис Николаевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1999-03-02 публикация патента:
10.05.2001 |
Изобретение относится к газоразрядным приборам, использующим электрический разряд, и может быть применено при исследованиях плазмы. Способ экспериментального определения дебаевского радиуса в электрических колебаниях в плазме заключается в том, что в плазме с известной концентрацией n0 возбуждают волну и измеряют флуктуации потенциала
1. При этом длина волны
определяется из формулы

а дебаевский радиус rD находят из выражения
= 2
rD. Техническим результатом изобретения является простота способа и его универсальность. 1 ил.
Рисунок 1



а дебаевский радиус rD находят из выражения



Формула изобретения
Способ экспериментального определения дебаевского радиуса в электрических колебаниях в плазме, отличающийся тем, что в плазме с известной концентрацией n0 возбуждают потенциальную волну и измеряют флуктуации потенциала


а дебаевский радиус rD находят из выражения



Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области исследования физических свойств вещества, в частности к способам измерения электрических параметров плазмы в газоразрядных приборах, ионосферной плазме, в космическом пространстве. Известен способ определения дебаевского радиуса в плазме заданной плотности n0 при измерении температуры электронов путем пропускания через плазму электромагнитной волны /1/. При этом дебаевский радиус находится путем расчета из выражения
где k - постоянная Больцмана,
e - заряд электрона. Этот способ не является способом прямого экспериментального определения дебаевского радиуса, на котором должно происходить полное разделение электрических зарядов. Известен также расчетный способ определения дебаевского радиуса в плазме плотности n0 при измерении температуры электронов с помощью электрического ленгмюровского зонда /2/. Зонд вводится в плазму и представляет собой металлический электрод, размеры которого малы по сравнению с изучаемой областью плазмы. Получаемая с помощью зонда вольт-амперная характеристика позволяет определить температуру электронов в плазме. К недостаткам этого способа относится необходимость измерения электронной температуры зондами, что часто оказывается невозможным, например, в отсутствие максвелловского распределения, при больших магнитных полях, в электроотрицательных газах. Недостатком указанных расчетных способов определения дебаевского радиуса является отсутствие объективного контроля за необходимым полным разделением ионов и электронов при определении дебаевского радиуса. Техническая задача, решаемая в предлагаемом изобретении, заключается в разработке способа экспериментального определения дебаевского радиуса в электрических колебаниях при возбуждении в плазме волн плотности и потенциала (см. /3/). Поставленная задача достигается тем, что в плазме с известной концентрацией n0 возбуждают потенциальную волну и измеряют флуктуации электрического потенциала


а дебаевский радиус rD находят из выражения


Данный способ впервые дает возможность осуществить прямое экспериментальное определение дебаевского радиуса в электрических колебаниях при объективном контроле за полным разделением заряженных частиц в волне. Сущность способа заключается в следующем. Согласно уравнению Пуассона




Из (1) можно получить выражение для разности концентраций ионов и электронов в волне

где n1i и n1e - флуктуации концентраций ионов и электронов в волне соответственно, k = 2





Выражение (2) связывает величину флуктуации потенциала












Подстановка (3) в (2) дает выражение для длины волны, на которой достигается полное разделение зарядов в колебаниях,

Величина


в 2







обнаруживается при стационарной концентрации электронов n0 = 6










1. Бекефи Д. Радиационные процессы в плазме. - М., "Мир", 1971, с. 230. 2. Козлов О.В. Электрический зонд в плазме. - М., "Атомиздат". 1969, с. 41. 3. Bondarenko V.E., Shvilkin B.N. J. Phys. D 29, 1996, p. 638.
Класс G01N15/00 Исследование свойств частиц; определение проницаемости, пористости или площади поверхности пористых материалов