Аннотация:
Методом Монте-Карло выполнен численный эксперимент в рамках концепции
лабораторного эксперимента по демонстрации пробоя воздуха на убегающих электронах
при многократных перенапряжениях. Наблюдавшийся в лабораторном эксперименте
сильно выраженный второй пик пикосекундного импульса убегающих электронов,
интерпретируемый как лавина убегающих электронов, инициируемая первым пиком
импульса, в численном эксперименте выражен крайне слабо. В лабораторном
эксперименте могла наблюдаться только начальная стадия лавины убегающих электронов,
однако доля вторичных убегающих электронов слишком мала, чтобы существенно влиять на
развитие пробоя.
Поступила в редакцию: 26.03.2012 Исправленный вариант: 24.04.2012
Образец цитирования:
И. М. Куцык, Л. П. Бабич, Е. Н. Донской, Е. И. Бочков, “Численный анализ концепции лабораторного эксперимента по демонстрации пробоя
на убегающих электронах при нормальных условиях и высоких перенапряжениях”, Письма в ЖЭТФ, 95:12 (2012), 712–717; JETP Letters, 95:12 (2012), 631–636
\RBibitem{KutBabDon12}
\by И.~М.~Куцык, Л.~П.~Бабич, Е.~Н.~Донской, Е.~И.~Бочков
\paper Численный анализ концепции лабораторного эксперимента по демонстрации пробоя
на убегающих электронах при нормальных условиях и высоких перенапряжениях
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2012
\vol 95
\issue 12
\pages 712--717
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl2580}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20471474}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2012
\vol 95
\issue 12
\pages 631--636
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364012120090}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000307564900007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84865464853}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl2580
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v95/i12/p712
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
А. А. Родионов, А. В. Агафонов, В. А. Рябов, К. В. Шпаков, И. С. Байдин, Я. К. Болотов, М. А. Медведев, Е. В. Паркевич, А. Г. Мозговой, А. В. Огинов, Письма в ЖЭТФ, 116:4 (2022), 225–232; A. A. Rodionov, A. V. Agafonov, V. A. Ryabov, K. V. Shpakov, I. S. Baidin, Ya. K. Bolotov, M. A. Medvedev, E. V. Parkevich, A. G. Mozgovoi, A. V. Oginov, JETP Letters, 116:4 (2022), 224–231
A.V. Ivanovskiy, Physics Letters A, 440 (2022), 128112
Л. П. Бабич, УФН, 190:12 (2020), 1261–1292; L. P. Babich, Phys. Usp., 63:12 (2020), 1188–1218
Nikolay Zubarev, Konstantin Sharypov, Sergey Shunailov, Anna Sadykova, Valery Shpak, Michael Yalandin, 2020 7th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (EFRE), 2020, 364
L. Babich, E. Bochkov, J. Phys. D-Appl. Phys., 50:45 (2017), 455202
L. P. Babich, Geophysical Research Letters, 44:21 (2017)
L. P. Babich, E. I. Bochkov, I. M. Kutsyk, T. Neubert, O. Chanrion, JGR Space Physics, 120:6 (2015), 5087
Л. П. Бабич, Е. И. Бочков, И. М. Куцык, Письма в ЖЭТФ, 99:7 (2014), 452–456; L. P. Babich, E. I. Bochkov, I. M. Kutsyk, JETP Letters, 99:7 (2014), 386–390