ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
                                                                                              5 
где  Р  и  Т – давление  и  температура  в  условиях  опыта,  Р
0
  и  Т
0
 – нор-
мальные атмосферные условия, Р
0
 = 760 мм рт. ст., Т
0
 = 293 К. 
Под действием внешних ионизаторов (космические частицы, радио-
активное излучение земли, ультрафиолетовое излучение солнца) в про-
межутке между электродами непрерывно возникают свободные первич-
ные  электроны,  которые  дают  начало  лавинам  электронов.  После  дос-
тижения лавиной анода процесс может прекратиться, особенно при не-
большой  длине  промежутка.  Для  поддержания  лавинного  процесса 
должен появиться 
хотя бы один вторичный эффективный электрон, вы-
зывающий появление новых лавин. Такой электрон может образоваться 
вновь в результате действия внешнего ионизатора, в этом случае разряд 
называется несамостоятельным. Если же вторичный эффективный элек-
трон возникает даже в отсутствие внешнего ионизатора, разряд называ-
ется  самостоятельным.  При  самостоятельной  форме  разряда  лавинный 
процесс  возобновляется,  поскольку
  сама  первичная  лавина  создает  ус-
ловия для его возобновления: 
1) оставшиеся после прохождения лавины положительные ионы, двига-
ясь к катоду, бомбардируют его и вызывают эмиссию электронов из ка-
тода; 
2) возбужденные атомы и молекулы, образующиеся наряду с ионизаци-
ей, испускают фотоны, которые могут приводить как к фотоионизации в 
объеме промежутка, так 
и к фотоэмиссии электронов из катода.  
Образующиеся таким образом вторичные электроны приведут снова 
к образованию лавин в разрядном промежутке. 
Условие самостоятельности разряда в однородном поле можно запи-
сать  
γ⋅е
αS
 ≥ 1,  (6) 
где  S – расстояние между электродами; 
γ – коэффициент вторичной  
       ионизации.  
Напряжение, при котором в промежутке выполняется условие са-
мостоятельности  разряда,  называют  начальным  напряжением.  В  про-
цессе  развития  лавины  непрерывно  увеличивается  число  электронов  и 
положительных ионов, при этом напряженность электрического поля на 
фронте лавины возрастает, а в хвосте лавины уменьшается (рис. 2). При 
прохождении лавиной некоторого критического пути х
кр
 напряженность 
в  хвосте  лавины  уменьшается  настолько,  что  становится  невозможной 
ударная ионизация. Находящиеся в хвосте лавины отставшие электроны 
вместе  с  положительными  ионами  создают  плазменное  образование, 
дающее  начало  возникновению  стримерного  канала.  В  зависимости  от 
Страницы
- « первая
 - ‹ предыдущая
 - …
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - …
 - следующая ›
 - последняя »
 
