Взаимодействие космических аппаратов с окружающей плазмой. Новиков Л.С. - 41 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

41
Зависимость σ(
θ
) качественно может быть объяснена тем, что при
увеличении угла
θ
зарождение возбужденных электронов в мишени
происходит ближе к поверхности, т.е. возрастает вероятность их выхода
в вакуум при прочих равных условиях.
Учет угловой зависимости σ(
θ
) для изотропного потока космиче-
ской плазмы может заметно увеличить значения σ, используемые при
анализе электризации КА (рис. 14).
Рис. 14. Зависимость коэф-
фициента истинной вторич-
ной электронной эмиссии δ
для алюминия от энергии
первичных электронов: 1 –
при нормальном падении
первичных электронов; 2 –
при изотропном пространст-
венном распределении по-
тока первичных электронов
Ионно-электронная эмиссия
При выбивании электронов из вещества ионами возбуждение элек-
тронов происходит не только за счет кинетической энергии падающих
ионов, но и за счет их потенциальной энергии ионов, т.е. энергии, за-
траченной на ионизацию нейтральных атомов. Ионы, находящиеся в
метастабильном состоянии, обладают дополнительной потенциальной
энергией возбужденного состояния. Потенциальную энергию имеют и
метастабильные
нейтральные атомы, поэтому они также могут выби-
вать электроны из мишени за счет действия потенциального механизма.
Соответственно принято различать два вида ионно-электронной
эмиссии: кинетическую и потенциальную. Полный коэффициент ионно-
электронной эмиссии может быть представлен в виде
PK
γγγ
+=
где
K
γ
- коэффициент кинетической ионно-электронной эмиссии,
P
γ
- коэффициент потенциальной ионно-электронной эмиссии.
   Зависимость σ(θ ) качественно может быть объяснена тем, что при
увеличении угла θ зарождение возбужденных электронов в мишени
происходит ближе к поверхности, т.е. возрастает вероятность их выхода
в вакуум при прочих равных условиях.
   Учет угловой зависимости σ(θ ) для изотропного потока космиче-
ской плазмы может заметно увеличить значения σ, используемые при
анализе электризации КА (рис. 14).

                                            Рис. 14. Зависимость коэф-
                                            фициента истинной вторич-
                                            ной электронной эмиссии δ
                                            для алюминия от энергии
                                            первичных электронов: 1 –
                                            при нормальном падении
                                            первичных электронов; 2 –
                                            при изотропном пространст-
                                            венном распределении по-
                                            тока первичных электронов



   Ионно-электронная эмиссия
   При выбивании электронов из вещества ионами возбуждение элек-
тронов происходит не только за счет кинетической энергии падающих
ионов, но и за счет их потенциальной энергии ионов, т.е. энергии, за-
траченной на ионизацию нейтральных атомов. Ионы, находящиеся в
метастабильном состоянии, обладают дополнительной потенциальной
энергией возбужденного состояния. Потенциальную энергию имеют и
метастабильные нейтральные атомы, поэтому они также могут выби-
вать электроны из мишени за счет действия потенциального механизма.
   Соответственно принято различать два вида ионно-электронной
эмиссии: кинетическую и потенциальную. Полный коэффициент ионно-
электронной эмиссии может быть представлен в виде
   γ = γK +γP
   где γ K - коэффициент кинетической ионно-электронной эмиссии,
γ P - коэффициент потенциальной ионно-электронной эмиссии.

                                     41