Название: | Спонтанная динамика и температурно-зависимые эффекты неустойчивостей Таунсендовских разрядов |
Грантодатель: | РФФИ |
Область знаний: | 02 - ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ |
Научная дисциплина: | 02-430 Нелинейные колебания и волны |
Ключевые слова: | Самостоятельный Таунсендовский разряд, свойства криогенного разряда, резистивный полупроводниковый электрод, флуктуации и коллективные явления в газоразрядной системе, математическое моделирование |
Время действия проекта: | 2012-2014 |
Тип: | исследовательский |
Руководитель(и): | Астров,ЮА |
Подразделения: | |
Код проекта: | 12-02-00889 |
Финансирование 2012 г.: | 600000 |
Исполнители: |
Жарова,ЮА: лаб. мощных полупроводниковых приборов (Векслера,МИ)
Лодыгин,АН: лаб. неравновесных процессов в полупроводниках (Алешина,АН)
Махова,АА
Мокров,МС
Порцель,ЛМ: лаб. неравновесных процессов в полупроводниках (Алешина,АН)
Райзер,ЮП
|
Проект посвящен исследованию физических процессов, которые вызывают потерю устойчивости Таунсендовского разряда в азоте и аргоне. В соответствии с полученными нами данными, устойчивость таких разрядов в существенной степени определяется температурой газа; при этом криогенный разряд характеризуется повышенной стабильностью. Эксперименты будут проводиться с использованием газоразрядных планарных (протяженных в поперечном направлении) структур, где один из электродов выполнен из резистивного полупроводникового материала. Такой подход к проблеме дает возможность изучать как устойчивые состояния разрядных структур в широкой области изменения экспериментальных параметров, так и переход в область неустойчивого горения разряда. Основной экспериментальный метод работы - измерение спектров флуктуаций тока и свечения газа при изменении температуры исследуемых структур в диапазоне Т = 100-300 К. Будет также исследовано влияние температуры газа на напряжение поддержания Таунсендовского разряда в нем. В программу работ входит проверка гипотезы, что потеря устойчивости стационарного однородного состояния Таунсендовского разряда при малых токах обусловлена явлением фазовой синхронизации локальных лавин в разрядной области. Это приводит к возникновению пространственно-временных структур тока. Для проверки гипотезы будет разработана соответствующая теоретическая модель, включающая зависящие от температуры поперечные связи в разрядной области, и на ее основе выполнены численные расчеты. Успешное выполнение программы исследований принесет новое знание о физике горения самостоятельных разрядов при малых токах. Исследования актуальны также в связи с расширяющимся интересом к возможностям практического использования микроразрядных систем, где - в условиях малого межэлектродного расстояния - Таунсендовский режим горения разряда может существовать при значительных плотностях тока.