Приглашаем посетить сайт

Кулинария (povar.modnaya.ru)

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах
ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

В начало энциклопедии

По первой букве
A-Z А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ - классплазмодинамич. устройств для получения потоков плазмы с энергией ионовот 10 эВ и выше. На нижнем пределе энергии П. у. соседствуют с генератораминизкотемпературной плазмы - плазмотронами, на верхнем - с коллективнымиускорителями заряж. частиц (см. Коллективные методы ускорения частиц).В 80-е гг. на стационарных П. у. получены потоки с энергией частиц до 104 эВ, а на импульсных - до 107 эВ.

В отличие от ускорителей заряж. частиц, <в канале П. у. находятся одновременно частицы с зарядами обоих знаков -положит. ионы и электроны, т. е. не нарушается квазинейтралъностъ плазмы. Это снимает ограничения, связанные с пространственным зарядом (см. <также Ленгмюра формула), и позволяет, напр., получать квазистационарные(т. е. длительностью 10-2 - 10-3 с) плазменные потокис эфф. током ионов порядка млн. А при энергии частиц Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ100 эВ.

Плазменные потоки с большими скоростямиможно получить разными способами, напр. воздействием лазерного излученияна твёрдое тело. Однако доведены до определённого уровня совершенства иполучили широкое распространение те П. у., в к-рых ускорение и созданиеплазмы осуществляются за счёт электрич. энергии с помощью электрич. разряда(рис. 1).

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

Рис. 1. Принципиальная схема плазменногоускорителя.

Механизм ускорения. При анализе рабочегопроцесса в П. у. плазму можно рассматривать и как сплошную среду, и каксовокупность частиц (ионов и электронов). В рамках первого подхода ускорениеплазмы обусловлено перепадом полного (ионного и электронного) давления р = pi + pe и действием силы Ампера FA (см. Ампера закон), возникающей при взаимодействиитоков, текущих в плазме с магн. полем FA ~ [jB], где j- плотность тока в плазме, В - индукция магн. поля.

В рамках второго подхода ускорение ионовобъясняется: 1) действием электрич. поля Е, существующего в плазменномобъёме; 2) столкновениями направленного потока электронов ("электронноговетра") с ионами; 3) столкновениями ионов с ионами, благодаря к-рым энергияхаотич. движения ионов переходит в энергию направленного движения (тепловоеили газодинамич. ускорение ионов). Наиб. значение для П. у. имеет электрич. <ускорение ионов, меньшее - два последних механизма.

Создание электрич. поля в плазме, обладающейподвижными электронами, представляет, вообще говоря, сложную задачу. Из Ома обобщённого закона

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

видно, что для существования электрич. <поля в плазме нужно иметь либо большое сопротивление, либо большие градиенты р е (реально - большую электронную темп-ру), либо магн. <поле и дрейф электронов. Для П. у. важны два последних механизма.

Классификация П. у. Они делятся на тепловыеи электромагнитные в зависимости от того, преобладает ли в процессе ускоренияперепад полного давления р или сила Ампера.

Среди тепловых П. у. осн. интерес представляютнеизотермич. ускорители, в к-рых РеPi. Конструктивно стационарныйнеизотермич. П. у. представляет собой "магн. сопло", в к-ром либо путёминжекции быстрых электронов, либо путём электронного циклотронного резонансасоздают плазму с горячими электронами ( Т е Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ107- 109 К или в энер-гетич. единицах: kTeФизическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ103- 105 эВ). Электроны, стремясь покинуть камеру, создают объёмныезаряды (без нарушения квазинейтральности!), электрич. поле к-рых "вытягивает"(ускоряет) ионы, сообщая им энергию порядка kTe.

Наряду со стационарными создан ряд вариантовимпульсных неизотермич. П. у. Их разработка связана с использованием какрелятивистских электронных пучков, так и энергетики, созданной первоначальнодля их получения. Примером П. у. последнего типа могут служить т. н. рефлексныетриоды.

Эл.-магн. П. у. подразделяются по характеруподвода энергии к плазме на три класса: радиационные ускорители, в к-рыхускорение плазменного потока происходит за счёт давления эл.-магн. волны, <падающей на плазменный сгусток (рис. 2, а); индукционные ускорители- импульсные системы, в к-рых внеш. нарастающее магн. поле В индуцируетток в плазменном кольце (рис. 2, б). Взаимодействие этого тока срадиальной составляющей внешнего магн. поля создаёт силу Ампера, к-раяи ускоряет плазменное кольцо; электродные П. у., в к-рых существует непосредств. <контакт ускоряемой плазмы с электродами, подключёнными к источнику напряжения. <Наиб. изученными и многочисленными являются электродные П. у., к-рые нижерассмотрены подробнее.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

Рис. 2. Электромагнитные плазменные ускорители: а - схема радиационного плазменного ускорителя (КМП - катушки магнитногополя; В - волновод; П - плазменный сгусток; ЭВ - электромагнитная волна); б - схема индукционного плазменного ускорителя (В - индукция магнитногополя; ПК - плазменное кольцо; ИК - индукционная катушка).

П. у. с собственным магнитным полем. Импульсныеэлектродные П. у. (пушки). Первым П. у. был "рельсотрон", питаемый конденсаторнойбатареей. Плазменный сгусток создаётся либо за счёт эрозии диэлектрич. <вставки под действием скользящего разряда, либо при пропусканиибольшого тока через тонкую проволоку, натянутую между массивными электродами- рельсами Р (рис. 3, а), к-рая при этом испаряется и ионизуется, <либо за счёт ионизации газа, впрыскиваемого в межэлектродный промежутокчерез спец. клапан. При разряде на ток в плазменной перемычке II (достигающийдесятков и сотен кА) действует собств. магн. поле электрич. контура, врезультате чего за время ~1 мкс и происходит ускорение сгустка. В нач.60-х гг. появились импульсные коаксиальные ускорители. Эти ускорители обычноработают на газе (рис. 3, б), хотя достаточно часто используются"эрозионные" П. у., в к-рых рабочим веществом служат продукты эрозии диэлектрич. <вставки ДВ, либо пары электродов. Импульсные П. у., работающие на водороде, <позволяют получать потоки со скоростями ~108 см/с (10 кэВ/частнцу)с общим энергосодержанием, приближающимся к мегаджоулю (~1022 частиц/импульс).

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

Рис. 3. Плазменные ускорители с собственныммагнитным полем: а - схема рельсотрона; б - схема коаксиальногоимпульсного плазменного ускорителя. Быстродействующий клапан БК подаетгаз в зазор между внутренним (ВЭ) и наружным (НЭ) электродами.

Стационарные сильноточные П. у. В принципекоаксиальные П. у. можно сделать стационарными (работающими в непрерывномрежиме), если поддерживать напряжение и непрерывно подавать между электродамирабочее вещество. Для оптимизации процесса в случае работы на газе каналнадо делать переменной ширины (рис. 4, а). Если анод сделать сплошным, <то при пост. подаче рабочего вещества и непрерывном увеличении разрядноготока I р скорость истечения плазмы и кпд ускорителя сначалабудут расти (уменьшается уд. вес затрат на ионизацию, нагрев плазмы и потерина стенки). Однако при нек-ром значении I р происходитвынос большой части разрядного тока за срез ускорителя, напряжение резковозрастает, падает кпд, в ускорителе возникают колебания. Наступает т. <н. критич. режим. Его физ. причиной является в конечном счёте обеднениеионами прианодной области, к-рое происходит под действием объёмного электрич. <поля. Такой критич. режим наиб. эффективно устраняют подачей части рабочеговещества через анод (переход в режим "ионного токопереноса"), для чегоиспользуют не сплошной, а пористый или стержневой анод. Наиб, часто такаясхема применяется в квазп-стационарных П. у., работающих при мощностях~108 Вт с длительностью импульса ~1 мс.

В стационарных коаксиальных П. у. большойнагрузке подвергается не только анод, но и катод, где превалируют тепловыенагрузки вследствие гибели ионов. В области умеренных мощностей (NФизическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ104 кВт) проблема катода решается переходом на "торцевую" схемус коротким катодом, через к-рый одновременно подаётся рабочее вещество.

На нормально работающих торцевых П. у. <с собств. магн. нолем при разрядных токах ок. 104 А удаётсяполучить стационарные потоки плазмы со скоростями 50 км/с. Торцевой плазменныйускоритель становится неработоспособным не только при больших, но и прималых разрядных токах I р. Поскольку сила Ампера (за счётк-рой происходит ускорение в П. у.) пропорц.Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИпри /р < 1000 А она в реальных условиях становится меньше, чем газокинетич. <давление, и торцевой П. у. превращается в обычный плазмотрон. Чтобы увеличитьэффективность торцевого П. у. при малых мощностях, в рабочем канале создаютвнеш. магн. поле (рис. 4, б). Получающийся П. у. наз. торцевым холловскимили магнитоплазменным ускорителем. Он позволяет получать потоки плазмысо скоростями в десятки км/с при мощности Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ10кВт. Замечат. особенность торцевых П. у. - способность создавать потокичастиц с энергией, в неск. раз превосходящей приложенную разность потенциалов. <Это объясняется увлечением ионов электронным потоком, идущим из катода(электронным ветром).

Наряду с "внешней" подачей рабочего веществачерез катод, значит. распространение в установках для плазменной технологииполучили торцевые магнитоплазменные ускорители с эрозией (за счёт катодныхпятен) охлаждаемых катодов.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

Рис. 4.. Стационарные сильноточные плазменныеускорители: а - схема торцевого плазменного ускорителя (ДВ - диэлектрич. <вставка); б - схема торцевого магнитоплазменного ускорителя (ДВ- диэлектрическая вставка; КМП - катушка магнитного поля; РВ - рабочеевещество).

Квазистационарный сильноточный П. у. Переход в область мощностей > 107 Вт и скоростей истечения Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ107 см/с требует не только использования ионного токопереноса, но и защитыкатода от тепловых перегрузок. В этих условиях можно применить длинныйкатод и для пропускания тока использовать его боковую поверхность, какэто сделано в коаксиальном импульсном П. у. (рис. 3, б). Однакотеперь для обеспечения стационарности течения зазор между электродами должениметь переменную ширину, сужение, как сопло Лаваля. Это течение подчиняетсяур-нию Бернулли:

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

Здесь Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ- энтальпия. Из ф-лы следует, что макс. скорость плазмы на выходе из такогоП. у.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

(знаком "0" отмечены значения параметровна входе в капал, v30 - скорость звука,vA0- альвеновская скорость,Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ- показатель адпабаты).

П. у. с внешним магнитным нолем. Еслитребуется получать стационарные потоки малой мощности (Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ100Вт) или потоки частиц с большими скоростями (Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ108 см/с), особенно удобными оказываются т. н. П. у. "с замкнутым дрейфом",один из видов к-рых изображён схематически на рис. 5. Если между анодоми катодом приложить разность потенциалов, то электроны начнут дрейфоватьперпендикулярно электрич. Е и магн. Н полям, <описывая кривые, близкие к циклоиде. Длина ускорительного канала L выбираетсятак, чтобы высота электронной циклоиды h е была многоменьше L (LФизическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИhe). Вэтом случае говорят, что электроны "замагничены".

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах ПЛАЗМЕННЫЕ УСКОРИТЕЛИ

Рис. 3. Схема плазменного ускорителя сзамкнутым дрейфом. Магнитное поле создаётся магнитопроводом МПр и катушкамиКМП; ДК - диэлектрическая камера.

Высота ионной циклоиды hi в силу большой массы ( М i )иона в М i е раз превосходит he е - масса электрона).Поэтому если сделать длину канала L много меньше hi, то ионы будут слабо отклоняться магн. полем и под действием электрич. <поля будут ускоряться практически по прямой линии. Энергия, набираемаяионами в таком ускорителе, близка к разности потенциалов, приложенной междуанодом и катодом, умноженной на заряд иона, а разрядный ток близок к токуускоренных ионов. В целом описываемый П. у. работает след. образом. Ускоряемыйгаз поступает через анод в кольцевой ускорительный канал УК (рис. 5). Здесьв облаке дрейфующих электронов нейтральные атомы ионизуются. Возникшийпри ионизации электрон за счёт столкновений и под влиянием колебаний диффундируетна анод, а ион, ускоренный электрич. полем Е, покидает канал. Послевыхода из канала ион (чтобы не нарушалась квазинейтральность) получаетэлектрон от катода-компенсатора КК. Существует ряд модификаций П. у. сзамкнутым дрейфом (с анодным слоем, однолинзовые, многолинзовые и т. п.).Эти ускорители в стационаре позволяют получать плазменные потоки с эфф. <током ионов от единиц до сотен А с энергией от 100 эВ до 10 кэВ и более. <П. у. с анодным слоем представляют собой системы, в к-рых для ускоренияионов используются слои толщиной порядка электронного ларморовского радиуса, <подобно тем, к-рые обеспечивают "магн. изоляцию".

Существуют не только стационарные, нои импульсные П. у. с анодным слоем. Примером могут служить "магнитоизолиров. <диоды", с помощью к-рых получают ионные токи до 1 МА с энергией 1 МэВ. <Длительность импульса таких систем составляет обычно доли мкс.

Применение П. у. Первые П. у. (рельсотроны)появились в сер. 1950-х гг. С тех пор эти системы непрерывно изучаютсяи совершенствуются. Они нашли применение как плазменные двигатели (см. <также Электроракетные двигатели), в технологии для чистки поверхностей(методом катодного распыления), нанесения металлич. плёнок на разл. поверхности, <в исследованиях по ионосферной аэродинамике, в термоядерных исследованиях(в качестве инжекторов плазмы), плазмохимии, в лазерной технике, <для активных экспериментов в космосе и т. д.

Лит.: Плазменные ускорители, М.,1973; Физика и применение плазменных ускорителей, под ред. А. И. Морозова, <Минск, 1974; Гришин С. Д., Лесков Л. В., Козлов Н. П., Плазменные ускорители, <М., 1983; Итоги науки и техники. Сер. Физика плазмы, т. 5, М., 1984; Плазменныеускорители и ионные инжекторы, под ред. Н. П. Козлова, А. И. Морозова, <М., 1984.

А. И. Морозов.

В начало энциклопедии