Previous Page  9 / 11 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 11 Next Page
Page Background

Вольтамперные характеристики щелеобразного разрядного канала

(см. рис. 2,

б

) имеют ярко выраженные падающие участки, характери-

зующие увеличение электропроводности плазмы

η

1

. На этих участках

видно, что с увеличением разрядного тока одновременно снижается

напряжение разряда. В процессе работы установлено, что увеличение

электропроводности

η

1

вызвано поступлением в разряд паров алю-

миния, из которого изготовлены секции разрядных каналов. Атомы

алюминия обладают меньшим потенциалом ионизации по сравнению

с атомами аргона. Поэтому происходит резкое насыщение дугового

разряда лазера ионами алюминия, что ведет к увеличению электро-

проводности

η

1

. При этом происходит срыв только начавшейся ге-

нерации. Следовательно, в отличие от типично возрастающей зависи-

мости тока от напряжения в дуговом разряде наблюдается обратная

физическая картина, где при увеличении тока разряда происходит не

возрастание, а падение напряжения. Такое поведение вольтамперной

характеристики является показателем разрушения конструкции раз-

рядного канала.

Для щелеобразного разрядного канала без повреждений и, следова-

тельно, без поступления в разряд атомов алюминия Al, вольтамперная

характеристика дугового разряда имеет вид плавно возрастающей па-

раболы.

ЛИТЕРАТУРА

1.

Gordon E.L.

,

Labuda E.F.

,

Miller R.C.

,

Webb C.E.

Excitation mechanisms of the

argon-ion laser // Physics of Quantum Electronics; еds. P.L. Kelley et al. N.Y.:

McGraf-Hill, 1966. P. 664–673.

2.

Китаева В.Ф.

,

Одинцов А.Н.

,

Соболев Н.Н.

Ионные аргоновые оптические кван-

товые генераторы непрерывного действия // УФН. 1969. Т. 99. Вып. 3. С. 361.

3.

Донин В.И.

Мощные ионные газовые лазеры. Новосибирск: Наука, Сиб. Отд.,

1991. 207 с.

4.

Мальцев А.Г.

,

Мальцев И.А.

Селекция моды ТЕМ

00

в газовом лазере на ионах

ArII // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2013. № 3.

С. 120–129.

5.

Мальцев А.Г.

Боковой катод для мощного аргонового лазера // ПТЭ. 1979. № 4.

С. 233–234.

6.

Грановский В.Л.

Электрический ток в газе. Установившийся ток. М.: Наука,

1971.

7.

Гинзбург В.П.

,

Гуревич А.В.

Нелинейные явления в плазме, находящейся в пе-

ременном электромагнитном поле // УФН. 1960. Т. 70. № 2. С. 201.

8.

Ширмер Г.

,

Фридрих Т.

Движущаяся плазма. М.: ИИЛ, 1961.

9.

Спитцер Л.

Физика полностью ионизованного газа. М.: Мир, 1965.

10.

Bell K.N.

,

Scott N.S.

,

Lennon M.A.

The scattering of low-energy electrons by argon

atoms // J. Phys. B: Atom. Mol. Phys. 1984. Vol. 17. No. 23. P. 4757.

11.

Мальцев А.Г.

,

Мальцев И.А.

,

Зверев С.М

. Селекция моды ТЕМ

00

в двухзеркаль-

ном выпукло-вогнутом резонаторе газового лазера на ионах ArII и ArIII // УПФ.

2014. Т. 2. № 3. С. 317.

20

ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2015. № 5