Космическое материаловедение. Акишин А.И. - 63 стр.

UptoLike

Составители: 

63
задержку электрического разряда относительно светового пробоя нужно
соотносить со временем формирования проводящего канала между об-
ластью локализации заряда и поверхностью образца.
Исходя из модельных представлений о распределении стримера и
используя экспериментальные данные о скорости формирования канала
на ранней стадии после его инициирования лазерным излучением, когда
имеется достаточное количество свободных электронов, подвижность
носителей оценена в 10
4
м
2
/В.с.
При энергии электронов 2 МэВ объемный заряд локализован прак-
тически в плоскости на расстоянии ~0,2 см от поверхности, на которую
падал пучок электронов. При энергии электронов 8 МэВ область лока-
лизации заряда более размыта. Минимальное расстояние от поверхно-
сти образца 0,5-0,6 см.
При поверхностном инициировании основной канал фигуры Лих-
тенберга выходит в точку инициирования, а при инициировании в объ-
еме основной канал проходит через точку на ближайшую поверхность
образца. Свечение оптического и электрического разрядов регистриро-
валось камерой скоростного фоторегистратора (СФР) или фотоприем-
ником и осциллографом (рис.14).
Рис.14. Свечение оптического и электрического разрядов, зарегистри-
рованное камерой скоростного фоторегистратора: 1 свечение светово-
го разряда, 2 – свечение инициированного электрического разряда в
радиационно-заряженном стекле СТК-109
Во всех экспериментах наблюдалась задержка электрического про-
боя относительно инициирующего светового. Минимальную величину
задержки, составляющую 210
-8
с, наблюдали при инициировании с по-
задержку электрического разряда относительно светового пробоя нужно
соотносить со временем формирования проводящего канала между об-
ластью локализации заряда и поверхностью образца.
   Исходя из модельных представлений о распределении стримера и
используя экспериментальные данные о скорости формирования канала
на ранней стадии после его инициирования лазерным излучением, когда
имеется достаточное количество свободных электронов, подвижность
носителей оценена в 104 м2/В.с.
   При энергии электронов 2 МэВ объемный заряд локализован прак-
тически в плоскости на расстоянии ~0,2 см от поверхности, на которую
падал пучок электронов. При энергии электронов 8 МэВ область лока-
лизации заряда более размыта. Минимальное расстояние от поверхно-
сти образца 0,5-0,6 см.
   При поверхностном инициировании основной канал фигуры Лих-
тенберга выходит в точку инициирования, а при инициировании в объ-
еме основной канал проходит через точку на ближайшую поверхность
образца. Свечение оптического и электрического разрядов регистриро-
валось камерой скоростного фоторегистратора (СФР) или фотоприем-
ником и осциллографом (рис.14).




Рис.14. Свечение оптического и электрического разрядов, зарегистри-
рованное камерой скоростного фоторегистратора: 1 – свечение светово-
го разряда, 2 – свечение инициированного электрического разряда в
радиационно-заряженном стекле    СТК-109

   Во всех экспериментах наблюдалась задержка электрического про-
боя относительно инициирующего светового. Минимальную величину
задержки, составляющую 210-8 с, наблюдали при инициировании с по-
                                63