Выпуски

 / 

2023

 / 

июль

  

Приборы и методы исследований


Взрывоэмиссионные процессы в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы и линейных электрон-позитронных коллайдерах

  а, б, в,   б
а Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, ул. Вавилова 38, Москва, 119991, Российская Федерация
б Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация
в Институт электрофизики УрО РАН, ул. Амундсена 106, Екатеринбург, 620016, Российская Федерация

Представлены модель взрывной электронной эмиссии на основе аналогии с электрическим взрывом проводников и результаты расчёта микровзрывных процессов на поверхности катода под действием взрывоэмиссионного тока. С использованием полученных результатов проведён анализ взрывоэмиссионных процессов при функционировании униполярных дуг в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы и при инициировании радиочастотного вакуумного пробоя в ускорительных структурах линейных электрон-позитронных коллайдеров. Исследованы структура катодного пятна и эрозионные характеристики дугового разряда на наноструктурированной поверхности вольфрама (W-fuzz), сформированной в результате плазменных нагрузок в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы. Получены оценки параметров инициирования и представлены результаты моделирования предпробойных и микровзрывных процессов при радиочастотном вакуумном пробое.

Текст: pdf (Полный текст предоставляется по подписке)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2022.02.039163
Адреса для корреспонденции:
Ключевые слова: импульсный вакуумный пробой, взрывная электронная эмиссия, униполярные дуги, катодное пятно, автоэлектронная эмиссия, радиочастотный вакуумный пробой
PACS: 52.40.Hf, 52.80.Vp, 79.70.+q (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2022.02.039163
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2023/7/d/
001097028100004
2-s2.0-85182877942
2023PhyU...66..704B
Цитата: Баренгольц С А, Месяц Г А "Взрывоэмиссионные процессы в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы и линейных электрон-позитронных коллайдерах" УФН 193 751–769 (2023)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 25 января 2022, 28 февраля 2022

English citation: Barengolts S A, Mesyats G A “Explosive emission processes in thermonuclear facilities with magnetic plasma confinement and in linear electron—positron collidersPhys. Usp. 66 704–721 (2023); DOI: 10.3367/UFNe.2022.02.039163

Список литературы (112) Статьи, ссылающиеся на эту (7) Похожие статьи (20) ↓

  1. М.Д. Габович «Жидкометаллические эмиттеры ионов» УФН 140 137–151 (1983)
  2. Г.А. Месяц «Электронная эмиссия из сегнетоэлектрических плазменных катодов» УФН 178 85–108 (2008)
  3. В.И. Крауз, Ю.В. Мартыненко и др. «Наноструктуры в установках управляемого термоядерного синтеза» УФН 180 1055–1080 (2010)
  4. Н.М. Блашенков, Г.Я. Лаврентьев «Исследование неравновесной поверхностной ионизации методом полевой поверхностно-ионизационной масс-спектрометрии» УФН 177 59–85 (2007)
  5. М.Л. Шматов «Инициирование микровзрыва микровзрывом и некоторые другие сценарии управляемого термоядерного синтеза с безнейтронными реакциями» УФН 189 72–84 (2019)
  6. А.С. Бугаев, П.А. Ерошкин и др. «Маломощные рентгеновские трубки (современное состояние)» УФН 183 727–740 (2013)
  7. П.А. Мажаров, В.Г. Дудников, А.Б. Толстогузов «Электрогидродинамические источники ионных пучков» УФН 190 1293–1333 (2020)
  8. А.А. Иванов, В.В. Приходько «Газодинамическая ловушка: результаты исследований и перспективы» УФН 187 547–574 (2017)
  9. М.Н. Ачасов, В.Е. Блинов и др. «Эксперименты на Супер чарм-тау фабрике» УФН 194 60–76 (2024)
  10. М.В. Дорохин, М.В. Ведь и др. «Магнитоуправляемый спиновый светоизлучающий диод» УФН 195 543–556 (2025)
  11. Е.З. Гусаков, А.Ю. Попов «Низкопороговые параметрические распадные неустойчивости мощных СВЧ-пучков в термоядерных тороидальных магнитных ловушках» УФН 190 396–420 (2020)
  12. Е.З. Гусаков, А.Ю. Попов «Теория рассеяния сильно рефрагирующих СВЧ-волн в турбулентной неоднородной плазме. Приложение теории к описанию флуктуационной рефлектометрии в термоядерных установках» УФН 190 1189–1216 (2020)
  13. Е.Б. Левичев «Накопители электронов с малым эмиттансом» УФН 188 31–54 (2018)
  14. В.А. Ванке «Поперечные волны электронного потока в микроволновой электронике» УФН 175 957–978 (2005)
  15. Р.З. Бахтизин, Т. Хашицуме и др. «Сканирующая туннельная микроскопия фуллеренов на поверхности металлов и полупроводников» УФН 167 289–307 (1997)
  16. А.Е. Лукьянов, Г.В. Спивак, Р.С. Гвоздовер «Зеркальная электронная микроскопия» УФН 110 623–668 (1973)
  17. Д.А. Золотов, В.Е. Асадчиков и др. «Новые подходы к трёхмерной реконструкции дислокаций в кремнии по данным рентгеновской топо-томографии» УФН 193 1001–1009 (2023)
  18. И.Г. Дьячкова, Д.А. Золотов и др. «Возможности СВЧ-метода активации углеродных материалов в сравнении с традиционным термическим» УФН 193 1325–1334 (2023)
  19. Ю.А. Буданов, В.П. Голубков и др. «Линейные ускорители ионов с высокочастотной квадрупольной фокусировкой» УФН 195 1094–1107 (2025)
  20. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение