×
10.05.2018
218.016.3dd3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЙТРАЛЬНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области диагностики плазмы и может быть использовано для исследований неравновесной анизотропной плазмы непосредственно в рабочих условиях широкого круга газоразрядных устройств: лазеров, плазмотронов, источников света, мощных стабилизаторов тока и напряжения, ключевых элементов, инверторов. Технический результат - определение набора параметров нейтральной (локальная температура) и электронной (транспортное сечение электрон-атомных столкновений и конвективная скорость) компонент плазмы. В исследуемом плазменном объекте регистрируют вторую производную ВАХ цилиндрического зонда, путем совместного использования экспериментальных данных и решения кинетического уравнения Больцмана реконструируют энергетические зависимости лежандровых компонент ФРЭС ƒ, ƒ и ƒ и интеграла электрон-атомных столкновений S одновременно осуществляют точное измерение давления газа р и напряженности электрического поля Е. Способ обеспечивает определение температуры Т нейтральной компоненты плазмы и параметров электронной компоненты - транспортного сечения электрон-атомных столкновений и конвективной скорости электронов 〈v〉. 5 ил.

Изобретение относится к области диагностики плазмы и может быть использовано для исследований неравновесной анизотропной плазмы непосредственно в рабочих условиях широкого круга газоразрядных устройств: лазеров, плазмотронов, источников света, мощных стабилизаторов тока и напряжения, ключевых элементов, инверторов, и др.

Известен ионный денситометр для измерения плотности газа или пара в газоразрядных приборах (авторское свидетельство SU №457909, опубл. 25.01.1975 г.), в основе работы которого лежит явление резонансной перезарядки, происходящей в пространстве, заполненном исследуемым газом, между коллектором, находящийся под замедляющим ионы потенциалом, и дополнительным электродом, находящимся под ускоряющим ионы потенциалом.

Способ определения плотности газа состоит в одновременном измерении тока ионов на коллектор Jк и на дополнительный электрод J. Концентрация нейтральных атомов (плотность газа) интегрально определяется по формуле

где L - расстояние между коллектором и дополнительным электродом, см; Q - сечение перезарядки, см2.

Недостатками являются невозможность определения локальной концентрации и температуры нейтральной компоненты плазмы (атомов), транспортного сечения электрон-атомных столкновений, конвективной скорости электронов, а также зависимость размеров межэлектродного промежутка от давления газа.

Известен способ определения пространственного распределения параметров плазмы (заявка RU 92005122, опубл. 27.02.1995 г.), основанный на измерении спектрального распределения интенсивности излучения в фиксированных интервалах спектра, не содержащих резонансных линий. При этом записывают контуры спектральных линий, на которые накладывают теоретический спектр, рассчитанный из системы уравнений, включающей уравнение переноса излучения для неоднородного объема, выражение для коэффициента поглощения с учетом линий и непрерывного фона, уравнений кинетики заселения уровней в приближении блока возбужденных состояний и ряд дополнительных соотношений.

Недостатками аналога являются невозможность определения локальной температуры атомов плазмы, транспортного сечения электрон-атомных столкновений и конвективной скорости электронов.

Известен способ зондовой диагностики плазмы и устройство для его осуществления (патент RU 2503158, опубл. 27.12.2013 г.), включающий установку зонда в плазму, приложение к зонду дискретных ступенчатых импульсов напряжения, регистрацию вольтамперной характеристики (ВАХ), измерение потенциала плазмы. Напряжение каждой последующей ступени в импульсе задают большим по сравнению с предыдущей, ступени формируют с временными интервалами между ними, во время которых потенциал на зонде устанавливают равным потенциалу пространства плазмы. При этом длительность каждой ступени и интервалы времени между ними устанавливают не менее времени восстановления квазинейтральности плазмы.

Недостатками аналога являются: невозможность определения локальной концентрации и температуры атомов плазмы, транспортного сечения электрон-атомных столкновений и конвективной скорости электронов.

Известен способ определения параметров низкотемпературной плазмы (авторское свидетельство SU №1545766, опубл. 22.10.1989 г.), принятый за прототип, заключающийся в измерении функции распределения электронов по скоростям (ФРЭС) по второй производной ВАХ плоского двойного зонда, помещенного в плазму, отличающийся тем, что с целью определения локальной концентрации атомов плазмы одновременно с ФРЭС измеряют напряженность электрического поля и находят концентрацию атомов по формуле

где Na - концентрация атомов, см-3;

Еz - напряженность электрического поля, В/см;

- транспортное сечение упругих электрон-атомных столкновений, см2;

ƒ0 - изотропная часть ФРЭС;

ƒ1 - анизотропная часть ФРЭС;

U - задерживающий потенциал зонда относительно плазмы, В.

Недостатками являются: невозможность определения локальной температуры атомов плазмы, транспортного сечения электрон-атомных столкновений и конвективной скорости электронов, техническая сложность изготовления плоских зондов.

Техническим результатом является определение набора параметров нейтральной (локальная температура) и электронной (транспортное сечение электрон-атомных столкновений и конвективная скорость) компонент плазмы.

Технический результат достигается тем, что измерения второй производной осуществляют цилиндрическим зондом при двух ориентациях относительно оси разряда, а энергетические зависимости лежандровых компонент функции распределения и интеграла электрон-атомных столкновений реконструируют путем совместного использования измеренных значений второй производной и кинетического уравнения Больцмана.

Способ определения параметров нейтральной и электронной компонент неравновесной плазмы поясняется следующими фигурами: фиг. 1 - вторые производные ВАХ цилиндрического зонда (относительные единицы), зарегистрированные в плазме положительного столба гелиевого тлеющего разряда при РНе=1 торр, J=0,5 А и двух ориентациях зонда относительно оси разряда: 1 - перпендикулярно (угол между нормалью к поверхности зонда и осью симметрии плазмы θ=0°); 2 - параллельно (θ=90°);

фиг. 2 - энергетические зависимости лежандровых компонент ФРЭС ƒ0, ƒ1 и ƒ2, восстановленные в плазме положительного столба гелиевого тлеющего разряда (относительные единицы) при РНе=1 торр, J=0,5 А;

фиг. 3 - энергетическая зависимость лежандрова компонента интеграла электрон-атомных столкновений S1, восстановленная в плазме положительного столба гелиевого тлеющего разряда при РНе=1 торр, J=0,5 А;

фиг. 4 - транспортное сечение упругого рассеяния электронов на атомах гелия. Точки - экспериментальные результаты, полученные предлагаемым способом; 1 - данные К. Kumar; 2 - расчет Sinfailam A.L., Nesbet R.K. матричным вариационным методом; 3 - расчет Burke P.G., Cooper J.W. методом сильной связи;

фиг. 5 - энергетическая зависимость конвективной скорости электронов, определенная при РНе=0,5 торр; 1, 2, 3 - расчет по формуле (3) для разрядных токов 0,1; 0,25 и 0,5 А соответственно; 4 - расчет по формуле (4).

Способ осуществляется следующим образом. Цилиндрический зонд, изготовленный из молибденовой проволоки диаметром 0,07 мм и длиной 1 мм, помещают в исследуемую плазму и при двух ориентациях относительно оси разряда регистрируют значения второй производной ВАХ зонда . На фиг. 1 приведены вторые производные , зарегистрированные в плазме положительного столба гелиевого тлеющего разряда при РНе=1 тор, J=0,5 А, 1-θ=0°; 2-θ=90°.

Далее ФРЭС и интеграл электрон-атомных столкновений представляют в виде разложения в ряды по полиномам Лежандра и реконструируют четные компоненты ФРЭС ƒ0 и ƒ2. Путем решения кинетического уравнения Больцмана (2) восстанавливают анизотропную часть ФРЭС ƒ1.

На фиг. 2 представлены энергетические зависимости ƒ0, ƒ1 и ƒ2, восстановленные плазме положительного столба гелиевого тлеющего разряда при РНе=1 торр, J=0,5 А.

Далее восстанавливают энергетическую зависимость компонента S1 интеграла электрон-атомных столкновений (фиг. 3) и определяют локальную температуру Та атомов плазмы, транспортное сечение электрон-атомных столкновений и конвективную скорость электронов 〈v〉конв.

Способ поясняется следующими примерами. В результате осуществления способа была проведена диагностика локальных параметров нейтральной и электронной компонент неравновесной плазмы. Известно, что аддитивный вклад упругого рассеяния электронов на атомах в S1 в приближении неподвижных атомов равен:

Из этой формулы была определена величина транспортного сечения и его энергетическая зависимость (фиг. 4), т.к. значения S1, ƒ1, Na известны, а вклад других процессов взаимодействия электронов в S1 мал.

Измерение давления газа р и напряженности электрического поля Еz позволяет определить локальную температуру атомов, связанную с их концентрацией и давлением формулой

откуда, проведя замену переменной v на U, получают с учетом формулы (1)

Таким образом была определена локальная температура атомов гелия на оси разряда при давлении 1 торр и разрядном токе 0,5 А, она оказалась равной Та=(574±45) К. Полученный результат хорошо согласуется с данными измерения Та оптическими методами.

Относительное измерение ƒ0 и ƒ1 позволяет определить конвективную скорость электронов 〈v〉конв, усредненную по угловым координатам:

Если рассеяние электронов по импульсу происходит в основном при упругом взаимодействии с атомами, то компоненты ƒ0 и ƒ1 оказываются связанными между собой простой зависимостью:

В этих условиях конвективную скорость определяют по значениям ƒ0 и измеренным Еz:

Определенные по соотношениям (3) и (4) значения конвективной скорости электронов приведены на фиг. 5.

Таким образом, способ обеспечивает определение локальной температуры Та нейтральной компоненты плазмы и параметров электронной компоненты - транспортного сечения электрон-атомных столкновений и конвективной скорости электронов 〈v〉конв.

Способ определения параметров нейтральной и электронной компонент неравновесной плазмы, включающий измерение функции распределения электронов по скоростям по второй производной зондовой вольтамперной характеристики, отличающийся тем, что измерения осуществляют цилиндрическим зондом при двух ориентациях относительно оси разряда, а энергетические зависимости лежандровых компонент функции распределения и интеграла электрон-атомных столкновений реконструируют путем совместного использования значений второй производной и кинетического уравнения Больцмана.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЙТРАЛЬНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЙТРАЛЬНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЙТРАЛЬНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НЕЙТРАЛЬНОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТ НЕРАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 111-120 из 204.
23.12.2018
№218.016.aa84

Полимерглинистый буровой раствор

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин, в частности к буровым растворам, и может найти применение при бурении неустойчивых глинистых пород. Технический результат - высокие ингибирующие свойства и низкие значения показателя фильтрации бурового раствора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675650
Дата охранного документа: 21.12.2018
26.12.2018
№218.016.aad0

Способ получения лигатуры магний-цинк-иттрий

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов, в частности к получению магниевых лигатур, которые могут быть использованы в качестве легирующих и модифицирующих добавок в производстве сплавов на основе магния и в производстве сталей и чугунов. Способ получения лигатуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675709
Дата охранного документа: 24.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab06

Способ определения прочности горных пород в водонасыщенном состоянии

Изобретение относится к физико-механическим испытаниям скальных и полускальных горных пород, имеющих хрупкий характер разрушения, и может быть использовано для оценки их водопрочности при инженерно-геологических изысканиях. Сущность изобретения заключается в следующем. Нагружают высушенные до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676046
Дата охранного документа: 25.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab71

Способ осаждения сапонитовой пульпы с применением кальцийалюмосиликатного реагента

Изобретение может быть использовано в области горнорудной промышленности при обогащении алмазоносных кимберлитовых пород. Способ включает извлечение сапонитсодержащих веществ из оборотной воды методом отстаивания. Пульпу с классом крупности 71 мкм и содержанием взвешенных веществ 90 г/л...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675871
Дата охранного документа: 25.12.2018
16.01.2019
№219.016.b007

Способ горизонтальной соединительной съемки подэтажных горизонтов

Изобретение предназначено для горнодобывающей отрасли и относится к способам производства горизонтальных соединительных съемок подэтажных горизонтов через вертикальные или круто наклонные выработки, состоящим из решения задач центрирования и ориентирования. Способ горизонтальной соединительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677089
Дата охранного документа: 15.01.2019
16.01.2019
№219.016.b064

Способ сброса паров из резервуара сжиженного природного газа (спг)

Изобретение относится к хранению сжиженного природного газа (СПГ), в частности к обеспечению сброса паров из резервуара СПГ, и может быть использовано в криогенной газовой промышленности. Способ включает хранение сжиженного природного газа после наполнения резервуара с осуществлением контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677022
Дата охранного документа: 15.01.2019
18.01.2019
№219.016.b0ec

Способ переработки слабомагнитного углеродсодержащего сырья

Изобретение относится к области переработки слабомагнитного углеродсодержащего сырья, преимущественно техногенного, в частности золошлаковых отходов. Способ включает подготовку сырья путем классификации на мелкий и крупный классы, при этом крупный класс направляют на производство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677391
Дата охранного документа: 16.01.2019
24.01.2019
№219.016.b36c

Многокоординатный датчик деформационного мониторинга

Изобретение может быть использовано для деформационного мониторинга различных объектов. Многокоординатный датчик содержит основание с опорой, установленное на основании шаровое сочленение с отверстием, преобразователь линейных одноосных перемещений в виде стержня, предназначенного для контакта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677832
Дата охранного документа: 21.01.2019
14.02.2019
№219.016.ba19

Устройство для деформационного мониторинга при моделировании на образцах искусственных материалов

Изобретение относится к испытательной технике и предназначено для исследования физико-механических свойств образцов искусственных материалов типа бетонов, грунтов, дорожных покрытий, эквивалентных материалов и т.п. Устройство содержит испытательный стенд для формирования образца, источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679645
Дата охранного документа: 12.02.2019
15.02.2019
№219.016.baaf

Шахтная телекоммуникационная система

Изобретение относится к радиотехническим системам и сетевым технологиям и может быть использовано в подземных выработках в качестве автоматизированной шахтной телекоммуникационной системы связи и мониторинга фоновой обстановки шахты, в том числе для своевременного оповещения об опасности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679777
Дата охранного документа: 12.02.2019
Показаны записи 1-3 из 3.
10.11.2013
№216.012.8000

Способ стабилизации электрических параметров в газоразрядных приборах с отрицательным сопротивлением

Изобретение относится к плазменной электронике к области подавления неустойчивостей характеристик плазменных приборов с отрицательным сопротивлением. Способ стабилизации электрических характеристик в газоразрядных приборах с отрицательным сопротивлением включает создание основного разряда между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498441
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.05.2016
№216.015.3f6c

Способ стабилизации высоковольтного напряжения на базе разряда с сужением плазменного канала

Изобретение относится к плазменной энергетике к области стабилизации напряжения в высоковольтном диапазоне и может быть использовано в силовых цепях объектов наземной и космической ядерной энергетики, а также при разработке систем экологической аварийной защиты и контроля на атомных станциях,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584691
Дата охранного документа: 20.05.2016
29.07.2020
№220.018.38b8

Способ бессеточной модуляции тока в неустойчивом режиме горения разряда

Изобретение относится к плазменной энергетике, к области модуляции тока и может быть использовано при разработке радиационно-стойкой высокотемпературной плазменной электроники для космических и наземных ядерных энергетических установок, систем экологической противорадиационной защиты, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727927
Дата охранного документа: 27.07.2020
+ добавить свой РИД