Аннотация:
Предлагается механизм инициирования взрывной электронной эмиссии на границе катода и плотного газа, основанный на накоплении у естественных выступов микронного размера положительных ионов, образующихся в результате ионизации газа автоэмиссионными электронами. Расстояние, на котором рождаются ионы, падает с ростом плотности газа, что приводит к увеличению их кулоновского поля на эмитирующей поверхности. В итоге для газа высокого – в десятки атмосфер – давления происходит взрывной рост плотности эмиссионного тока, приводящий за десятки пикосекунд к образованию множества взрывоэмиссионных центров. Они дают старт развитию плазменных каналов, прорастающих в сторону анода. На вершинах плазменных острий генерируются убегающие электроны, которые ионизуют газ, обеспечивая его субнаносекундный пробой. Такой сценарий развития пробоя может реализовываться в условиях критически низкого приведенного электрического поля (т.е. отношения его напряженности к давлению), когда характерное время лавинного размножения тепловых электронов больше длительности импульса напряжения.
Работа Н. М. Зубарева выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект # 20-08-00172). Работа Г. А. Месяца выполнена при частичной поддержке Российского научного фонда (проект # 19-79-30086).
Поступила в редакцию: 24.12.2020 Исправленный вариант: 31.12.2020 Принята в печать: 01.01.2021
Образец цитирования:
Н. М. Зубарев, Г. А. Месяц, “Инициирование взрывной электронной эмиссии и убегание электронов при импульсном пробое плотных газов”, Письма в ЖЭТФ, 113:4 (2021), 256–262; JETP Letters, 113:4 (2021), 259–264
\RBibitem{ZubMes21}
\by Н.~М.~Зубарев, Г.~А.~Месяц
\paper Инициирование взрывной электронной эмиссии и убегание электронов при импульсном пробое плотных газов
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2021
\vol 113
\issue 4
\pages 256--262
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl6366}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S1234567821040066}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=46088267}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2021
\vol 113
\issue 4
\pages 259--264
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364021040123}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000650320300007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85105725438}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl6366
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v113/i4/p256
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
Е. В. Паркевич, К. В. Шпаков, А. А. Родионов, И. С. Байдин, Я. К. Болотов, А. В. Огинов, Письма в ЖЭТФ, 120:2 (2024), 111–117
E. V. Parkevich, K. V. Shpakov, A. A. Rodionov, I. S. Baidin, Ya. K. Bolotov, A. V. Oginov, Jetp Lett., 120:2 (2024), 109
E. V. Parkevich, K. V. Shpakov, I. S. Baidin, A. A. Rodionov, A. I. Khirianova, Ya. K. Bolotov, V. A. Ryabov, Journal of Applied Physics, 136:16 (2024)
M. A. Belyaev, M. A. Gashkov, M. I. Yalandin, N. M. Zubarev, O. V. Zubareva, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 88:S4 (2024), S482
E. V. Parkevich, A. I. Khirianova, T. F. Khirianov, I. S. Baidin, K. V. Shpakov, A. A. Rodionov, Ya. K. Bolotov, V. A. Ryabov, S. A. Ambrozevich, A. V. Oginov, Bull. Lebedev Phys. Inst., 50:11 (2023), 480
M. A. Gashkov, A. V. Kozyrev, L. N. Lobanov, N. S. Semeniuk, M. I. Yalandin, N. M. Zubarev, O. V. Zubareva, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 87:S2 (2023), S180
M. I. Yalandin, N. M. Zubarev, O. V. Zubareva, Bull. Russ. Acad. Sci. Phys., 87:S2 (2023), S175
V. F. Tarasenko, D. V. Beloplotov, D. A. Sorokin, Tech. Phys., 67:4 (2022), 267
Nikolay M. Zubarev, Olga V. Zubareva, Michael I. Yalandin, Electronics, 11:17 (2022), 2771
М. А. Гашков, Н. М. Зубарев, О. В. Зубарева, Г. А. Месяц, K. А. Шарыпов, В. Г. Шпак, С. А. Шунайлов, М. И. Яландин, Письма в ЖЭТФ, 113:6 (2021), 370–377; M. A. Gashkov, N. M. Zubarev, O. V. Zubareva, G. A. Mesyats, K. A. Sharypov, V. G. Shpak, S. A. Shunailov, M. I. Yalandin, JETP Letters, 113:6 (2021), 370–377