Аннотация:
С использованием диффузионно-дрейфовой модели выполнено численное моделирование стационарного разряда Пеннинга в диапазоне давлений p = 0.5–5 Torr при ЭДС E = 100, 200 V. Исследована двухмерная электродинамическая структура разряда в расчетной области между цилиндрическим анодом и двумя плоскими дисковыми катодами. Получены конфигурации разрядной плазмы и скорости усредненного азимутального движения электронов и ионов. Обсуждается эволюция плазменной конфигурации при изменении давления, ЭДС и индукции магнитного поля.
Образец цитирования:
С. Т. Суржиков, “Двухмерная структура разряда Пеннинга в цилиндрической камере с осевым магнитным полем при давлении порядка 1 Torr”, Письма в ЖТФ, 43:3 (2017), 64–71; Tech. Phys. Lett., 43:2 (2017), 169–172
\RBibitem{Sur17}
\by С.~Т.~Суржиков
\paper Двухмерная структура разряда Пеннинга в цилиндрической камере с осевым магнитным полем при давлении порядка 1 Torr
\jour Письма в ЖТФ
\yr 2017
\vol 43
\issue 3
\pages 64--71
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pjtf6006}
\crossref{https://doi.org/10.21883/PJTF.2017.03.44229.16497}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28968744}
\transl
\jour Tech. Phys. Lett.
\yr 2017
\vol 43
\issue 2
\pages 169--172
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063785017020122}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/pjtf6006
https://www.mathnet.ru/rus/pjtf/v43/i3/p64
Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
S. T. Surzhikov, “Dynamics of Ion and Electron Flows in the Penning Discharge Chamber”, Fluid Dyn, 59:3 (2024), 573
S. T. Surzhikov, “Diffusion-Drift Modeling of the Electrodynamic Structure of the Penning Discharge in Molecular Hydrogen”, Fluid Dyn, 58:8 (2023), 1602
A S Rokhmanenkov, S E Kuratov, “Numerical Simulation of Penning Gas Discharge in 2D/3D Setting”, J. Phys.: Conf. Ser., 1250:1 (2019), 012036
A S Dikalyuk, “Numerical Simulation of Electrodynamic Structure of Penning Discharge in Large Volume Discharge Chamber with Annular Anode”, J. Phys.: Conf. Ser., 1250:1 (2019), 012038
Shen Gao, “Double-hole anode glow discharge in axial magnetic field at low pressures”, Physics of Plasmas, 26:6 (2019)
Liang Li, Yifei Liu, Longwei Chen, Gong Wang, Ming Liu, Zhaoxing Ren, Ying Zhao, Bingshan Liu, Guangheng Zhao, “Characteristics of an electron beam extracted from a microwave electron cyclotron resonance plasma cathode”, Review of Scientific Instruments, 89:8 (2018)
A S Dikalyuk, “Validation of Numerical Model of Penning Gas Discharge based on 2D/3V PIC-MCC Method”, J. Phys.: Conf. Ser., 1009 (2018), 012023
А. С. Дикалюк, С. Е. Куратов, “Реализация метода частиц-в-ячейках на неструктурированных сетках для численного моделирования плазменных устройств”, Матем. моделирование, 29:9 (2017), 33–48; A. S. Dikalyuk, S. E. Kuratov, “Implementation of particle-in-cell method on unstructured grids for numerical modeling of plasma devices”, Math. Models Comput. Simul., 10:2 (2018), 198–208
С. Т. Суржиков, “Двумерная модель разряда Пеннинга в цилиндрической камере с осевым магнитным полем”, ЖТФ, 87:8 (2017), 1165–1176; S. T. Surzhikov, “Two-dimensional model of the Penning discharge in a cylindrical chamber with the axial magnetic field”, Tech. Phys., 62:8 (2017), 1177–1188
S T Surzhikov, “Numerical simulating the two-dimensional structure of the Penning discharge using the modified drift-diffusion model”, J. Phys.: Conf. Ser., 815 (2017), 012004