Том 51, № 7 (2025)

Обложка

Весь выпуск

ТОКАМАКИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙТРАЛЬНОЙ ИНЖЕКЦИИ В КВАЗИСТАЦИОНАРНОМ СЦЕНАРИИ ТОКАМАКА Т-15МД

Исаев М.Ю., Баркалов К.Е., Длугач Е.Д., Касьянова Н.В., Куянов А.Ю., Мартынов А.А., Смирнов Д.В.

Аннотация

Выполнен численный анализ влияния уточненных параметров модернизированной системы нейтральной инжекции мощностью 6 МВт в плазму токамака Т-15МД. Определена эффективность генерации тороидального тока в плазме, рассчитаны профили поглощенной мощности инжектируемого нейтрального пучка, запас устойчивости, бутстрэп-ток. Исследуется возможность замещения омического тока в плазме током, генерируемым модернизированной системы нейтральной инжекции. Сравниваются результаты расчетов для нейтральных пучков с моноэнергетическим распределением и с более сложным трехкомпонентным энергетическим составом. Впервые для расчетов будущих разрядов Т-15МД с нейтральной инжекцией использовался код NUBEAM в связке с кодом ASTRA. В расчетах учитывалась реальная геометрия инжекторов и параметры ионных источников. Результаты расчетов, выполненные с использованием кода NUBEAM, сравниваются с результатами расчетов, полученные с помощью новой версии модуля нейтральной инжекции ASTRA-NBI, а также с применением кода BTR, оптимизирующего параметры нейтральной инжекции. В результате вычислений показано, что доля тока, генерируемого модернизированной системой нейтральной инжекции, составила около 30%.
Физика плазмы. 2025;51(7):683-695
pages 683-695 views

ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ ПЛОСКИХ МЕДНЫХ ПРОВОДНИКОВ В РЕЖИМЕ СКИНИРОВАНИЯ ТОКА

Дацко И.М., Лабецкая Н.А., Ванькевич В.А., Чайковский С.А., Орешкин В.И., Орешкин Е.В.

Аннотация

Представлены результаты экспериментов и радиационных магнитогидродинамических расчетов электрического взрыва плоских медных проводников в мегагауссных магнитных полях. Эксперименты проводились на установке тераваттного диапазона МИГ при уровне тока до 2.5 МА и фронте его нарастания 100 нс. Использовались проводники, ширина которых (по осиx) много больше их толщины (по оси y), а ток протекает в направлении оси z. Экспериментально показано, а РМГД-расчетами подтверждено, что проводник расширяется по толщине вдоль оси y, а вдоль оси x по ширине разлет плазмы подавлен. Это связано с усилением магнитного поля на краях проводника, что обуславливает и более ранний взрыв торцевых граней. Вещество с торцевых граней в виде малоплотной плазмы слетается к центру симметрии широких граней пластинки. В результате на широкой грани проводника (плоскость xz) вдоль ее продольной оси z, примерно к 75 нс от начала протекания тока формируется плазменный канал. Получены рентгенограммы просвечивания проводников рентгеновским излучением из “горячей точки” Х -пинча. Зарегистрированное расширение проводника по координате y хорошо согласуется с расчетными данными.
Физика плазмы. 2025;51(7):696-706
pages 696-706 views

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЛН С ПЛАЗМОЙ

ПОРОГ АБСОЛЮТНОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ РАСПАДНОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ПУЧКА ВОЛН КОНЕЧНОЙ ШИРИНЫ В НЕОДНОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ

Гусаков Е.З., Попов А.Ю.

Аннотация

Исследован порог абсолютной параметрической распадной неустойчивости в неоднородной плазме, возникающей при наличии двух точек распада в зависимости от ширины пучка волн накачки.
Физика плазмы. 2025;51(7):707-714
pages 707-714 views

МОДИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОНОВОЙ ПЛАЗМЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ БИЕНИЯ ПАДАЮЩЕЙ И ОТРАЖЕННОЙ ВОЛН В ОКРЕСТНОСТИ ОБЛАСТИ ЛИНЕЙНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Попов А.Ю., Третинников П.В.

Аннотация

В кинетическом приближении анализируется эффект биения падающей и отраженной электромагнитных волн в окрестности области линейной трансформации в замагниченной плазме. Показано, что в результате происходит пространственная модуляция профиля плотности равновесной плазмы и внешнего магнитного поля. Рассмотрен конкретный случай для плазмы стелларатора Wendelstein 7-X.
Физика плазмы. 2025;51(7):715-723
pages 715-723 views

ТЕМПЕРАТУРА ЭЛЕКТРОНОВ В ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ СИНТЕЗА МИКРОЧАСТИЦ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ С НАНЕСЕННЫМИ НАНОЧАСТИЦАМИ ПЛАТИНЫ

Вафин И.Ю., Логвиненко В.П., Князев А.В., Скворцова Н.Н., Воронова Е.В., Борзосеков В.Д., Гаянова Т.Э., Степахин В.Д., Ахмадуллина Н.С., Шишилов О.Н.

Аннотация

Представлены расчеты температуры электронов по спектральным линиям атомов железа и платины в плазмохимическом процессе получения платиновых катализаторов – наночастиц платины на микрочастицах оксида алюминия в качестве носителя. Процесс инициировался микроволновым разрядом в смеси порошков, состоящей из микрочастиц платины и γ-Al2O3, в результате обработки мощными (до 400 кВт) импульсами микроволнового излучения, источником которого служил гиротрон, работающий на частоте 75 ГГц. Показано, что процесс приводит к образованию наночастиц платины на поверхности микрочастиц оксида алюминия, измерены спектральные характеристики процесса и проведена оценка температур. Полученные данные указывают на возможность переноса частиц платины на поверхность частиц оксида алюминия через газовую фазу.
Физика плазмы. 2025;51(7):724-735
pages 724-735 views

ПЫЛЕВАЯ ПЛАЗМА

ЗАРЯДКА ЧАСТИЦ В МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЕ ВЛАЖНЫХ АЗОТ-КИСЛОРОДНЫХ СМЕСЕЙ

Высоцкий Д.В., Трушкин Н.И., Филиппов А.В., Черковец В.Е.

Аннотация

Рассмотрена зарядка пылевых частиц микронного размера в многокомпонентной плазме влажного воздуха и газовых смесей H2O:O2:N2 при различных скоростях ионизации газа внешним источником ионизации. Заряд пылевых частиц определялся на основе кинетической модели ионно-молекулярных процессов, включающей более 600 реакций для электронов, отрицательных и положительных ионов, включая гидратированные ионы, содержащие до 12 молекул воды. Установлено, что несмотря на пренебрежимо малую концентрацию электронов вдали от пылевой частицы в невозмущенной плазме, заряд пылевых частиц во влажном воздухе при превышении скорости ионизации газа критического значения определяется именно потоком электронов. Это приводит к достаточно высоким значениям заряда пылевых частиц, сравнимых с зарядом в электроположительных газах. Проведены исследования влияния скорости ионизации газа и его состава на величину заряда пылевых частиц. Проведен сравнительный анализ полученных данных с результатами аналитической теории зарядки частиц при повышенных давлениях. Рассмотрен вопрос о влиянии поляризации заряда частицы под действием точечного заряда иона (электрона) на величину заряда пылевых частиц.
Физика плазмы. 2025;51(7):736-749
pages 736-749 views

УСКОРЕНИЕ ЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ И ДОЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЕННОГО УСКОРИТЕЛЯ

Андреев В.В., Новицкий А.А., Ниаманеш А., Чупров Д.В.

Аннотация

Представлены результаты измерения спектральных и дозовых характеристик импульсно-периодического рентгеновского излучения, генерируемого плазменным ускорителем. Устройство функционирует на принципе автофазировки электронов в осциллирующем электрическом поле СВЧ-резонатора, реализуемом в сценарии автоматического поддержания электронного циклотронного резонанса при медленном временном изменении магнитного поля в зоне гиромагнитного авторезонанса. Установлено, что электроны генерируемых плазменных сгустков в процессе ускорения достигают энергий до 0.5 МэВ. Вследствие многократного ускорения и торможения электронов в СВЧ-поле происходит генерация жесткого рентгеновского излучения, представляющего интерес для радиационных технологий. Показано, что тормозное излучение сгустков обладает выраженной анизотропией, экспериментально определены пространственные области с его максимальным выходом. Измеренная средняя мощность поглощенной дозы для биологической ткани составила 2 мГр/с. Определены условия повышения мощности тормозного излучения ускорителя при росте количества ускоренных электронов и их энергии. Исследовано сопутствующее характеристическое излучение плазмообразующего газа и элементов конструкции ускорителя, обращенных к плазме.
Физика плазмы. 2025;51(7):750-758
pages 750-758 views

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЛАЗМА

ГЕНЕРАЦИЯ СИЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛЕНКЕ НА ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИМПУЛЬСНЫМ ПЛАЗМЕННЫМ ПОТОКОМ

Иванов В.А., Терещенко М.А., Коныжев М.Е., Камолова Т.И., Дорофеюк А.А.

Аннотация

Рассмотрены основные физические процессы, определяющие потоки заряженных частиц на отрицательный металлический электрод, погруженный в полностью ионизованную изотропную плазму. Определены уравнения для описания движения заряженных частиц в плазме как вблизи металлического электрода, находящегося под постоянным отрицательным потенциалом Ψ0, так и вдали от него. Выполнены расчеты потоков заряженных частиц из плазмы на электрод в области разделения зарядов вблизи поверхности электрода при больших значениях отношения электрического потенциала электрода Ψ0 к электронной температуре Te плазмы: eΨ0/Te ≫ 1. Рассчитаны плотности электрических токов ионов и электронов из плазмы на электрод. Показано, что в конкретном случае взаимодействия отрицательного электрода из титана с естественной оксидной пленкой толщиной около 10 нм с импульсной плазмой плотностью ni = 1013 см−3, в результате передачи заряда поверхности пленки потоком ионов из плазмы, внутри пленки возникают электрические напряжения около 6 В, и соответствующее сильное электрическое поле около 6 МВ/см за характерные времена 5–8 мкс. Такое сильное электрическое поле приводит к электрическому пробою тонкой пленки и возбуждению микроплазменных разрядов на титане. Уменьшение плотности плазмы существенно снижает вероятность возбуждения микроплазменных разрядов на поверхности металлического электрода.
Физика плазмы. 2025;51(7):759-767
pages 759-767 views

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЛАСТИ “GLOW” В КРАСНЫХ СТОЛБЧАТЫХ СПРАЙТАХ

Тарасенко В.Ф., Сорокин Д.А., Бакшт Е.Х., Виноградов Н.П., Панарин В.А., Скакун В.С.

Аннотация

Работа посвящена экспериментальному моделированию процессов, которые происходят в высотных атмосферных разрядах, получивших название красные спрайты. В воздухе низкого давления созданы миниатюрные аналоги красных столбчатых спрайтов, в том числе наблюдаемые при однократных импульсах тока разряда. Показано, что ярко светящаяся область “glow” первичных “столбов” обусловлена переходом от режима плазменной диффузной струи, инициируемого положительным стримером, к режиму квазистационарного тлеющего разряда. Приводятся спектры излучения из различных областей разрядной системы вдоль ее продольной оси, а также данные об электронной Te, колебательной Tv, вращательной Tr и газовой Tg температурах плазмы разряда в этих местах. Получены фотографии свечения разряда при изменении его режима.
Физика плазмы. 2025;51(7):768-780
pages 768-780 views

ЭВОЛЮЦИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ПЛАЗМЫ НИЗКОЧАСТОТНОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА В НЕОНЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ ИОНОВ

Иванов В.А.

Аннотация

В области длин волн 290–450 нм методами кинетической спектроскопии исследовано излучение плазмы низкочастотного барьерного разряда в неоне при давлении 1.4–1.7 Торр, формируемое переходами между возбужденными состояниями иона Ne+. Обсуждается различие относительных интенсивностей ионных линий на разных стадиях эволюции плазмы – от прямого возбуждения с ионизацией из основного состояния атома электронным ударом в активной стадии (разряде), сменяющееся переходом по мере релаксации температуры электронов к рекомбинационному послесвечению. Последнее обусловлено процессом ударно-радиационной рекомбинацией двухзарядных ионов Ne2+ c электронами, создающим при плотности последних [e] ≈ 1011 см−3 поток заселения некоторых уровней Ne+*, сравнимый c возбуждением электронами на стадии создания плазмы. Значительное количество ионных линий, отвечающих переходам из состояний с главным квантовым числом n = 3, содержит промежуточную стадию, объяснение которой строится на основе подтвержденной экспериментом гипотезы об участии в их возбуждении долгоживущих атомов неона в метастабильных состояниях. Напротив, спектральные линии переходов из возбужденных состояний иона Ne+* конфигураций 2s22p4(3P2)4f оказались свободными от этой стадии.
Физика плазмы. 2025;51(7):781-792
pages 781-792 views

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).