Аннотация:
Представлена двухмерная компьютерная модель тлеющего разряда в молекулярном азоте в осесимметричной геометрии. Структура тлеющего разряда описывается в рамках диффузионно-дрейфовой модели, а кинетические параметры используемой модели рассчитываются из решения кинетического уравнения Больцмана. Выполнены расчеты энергии, запасаемой в электронно- и колебательно-возбужденных уровнях молекул, и эффективности преобразования энергии электронов в джоулево тепло. В рамках поуровневой кинетики ангармонических осцилляторов рассчитываются заселенности колебательных уровней молекулярного азота.
Образец цитирования:
Д. А. Сторожев, С. Т. Суржиков, “Численное моделирование двухмерной структуры тлеющего разряда в молекулярном азоте с учетом колебательной кинетики”, ТВТ, 53:3 (2015), 325–336; High Temperature, 53:3 (2015), 307–318
\RBibitem{StoSur15}
\by Д.~А.~Сторожев, С.~Т.~Суржиков
\paper Численное моделирование двухмерной структуры тлеющего разряда в молекулярном азоте с учетом колебательной кинетики
\jour ТВТ
\yr 2015
\vol 53
\issue 3
\pages 325--336
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt215}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S0040364415010184}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23335362}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2015
\vol 53
\issue 3
\pages 307--318
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X15010186}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000356368500001}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23988557}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84935856874}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt215
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v53/i3/p325
Эта публикация цитируется в следующих 7 статьяx:
Al-Obaidi M.T., Ali R.A., Hamed B., “Modelling of Reduced Electric Field and Concentration Influence on Electron Transport Coefficients of He-Ne Plasma”, Acta Phys. Pol. A, 140:4 (2021), 299–305
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
S. T. Surzhikov, “Two-dimensional electrodynamic structure of the normal glow discharge in an axial magnetic field”, Plasma Phys. Rep., 43:3 (2017), 363–372
D. A. Storozhev, S. E. Kuratov, “Numerical simulation of the kinetics of dissociation and ionization of molecular hydrogen in the penning discharge plasma with the use of the reduced kinetic model”, 10th International Conference on Aerophysics and Physical Mechanics of Classical and Quantum Systems, Journal of Physics Conference Series, 815, eds. S. Surzhikov, D. Andrienko, Y. Babou, G. Colonna, A. Dikaljuk, M. Ermakov, I. Kryukov, Teodorovich, IOP Publishing Ltd, 2017, UNSP 012002
Victor Kuzenov, Roman Seleznev, Sergey Ryzhkov, 53rd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference, 2017