CZ2019286A3 - Způsob měření iontové hmotnostní rozdělovací funkce v nízkoteplotním plazmatu a zařízení pro provádění tohoto způsobu - Google Patents
Způsob měření iontové hmotnostní rozdělovací funkce v nízkoteplotním plazmatu a zařízení pro provádění tohoto způsobu Download PDFInfo
- Publication number
- CZ2019286A3 CZ2019286A3 CZ2019-286A CZ2019286A CZ2019286A3 CZ 2019286 A3 CZ2019286 A3 CZ 2019286A3 CZ 2019286 A CZ2019286 A CZ 2019286A CZ 2019286 A3 CZ2019286 A3 CZ 2019286A3
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- plasma
- electrode
- probe
- electron
- collecting electrode
- Prior art date
Links
- 238000005315 distribution function Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 13
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims abstract description 48
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 10
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 6
- 230000008878 coupling Effects 0.000 claims description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 claims description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000005259 measurement Methods 0.000 abstract description 9
- 210000002381 plasma Anatomy 0.000 description 42
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 28
- 101150066284 DET2 gene Proteins 0.000 description 5
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 5
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000010884 ion-beam technique Methods 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 238000012552 review Methods 0.000 description 2
- 208000034530 PLAA-associated neurodevelopmental disease Diseases 0.000 description 1
- 241000739883 Pseudotetracha ion Species 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 238000012512 characterization method Methods 0.000 description 1
- 238000002405 diagnostic procedure Methods 0.000 description 1
- 238000012631 diagnostic technique Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 1
- -1 ion ion Chemical class 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/62—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating the ionisation of gases, e.g. aerosols; by investigating electric discharges, e.g. emission of cathode
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01J—ELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
- H01J37/00—Discharge tubes with provision for introducing objects or material to be exposed to the discharge, e.g. for the purpose of examination or processing thereof
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
- Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
Abstract
Způsob měření iontové hmotnostní rozdělovací funkce v nízkoteplotním plazmatu aplikovaném v plazmochemickém reaktoru, v němž je umístěn měřený plazmatický objekt, který je vybaven zdrojem napájení výboje napojeným na výbojovou elektrodu a referenční elektrodu, ve kterém je zabudována elektrony separující sonda vybavená sběrnou elektrodou a který je propojen na řídicí počítač. Podstatou vynálezu je, že po primárním nastavení parametrů měřicího systému se jednak postupně nastavuje referenční napětí na elektrony separující sondě a její sběrné elektrodě a měří se proud procházející přes referenční elektrodu, plazmatickým objektem a sběrnou elektrodou a jednak jsou pomocí referenčního detektoru a snímacího detektoru průběžně vyhodnocovány amplitudy digitalizovaných vysokofrekvenčních signálů přicházejících z elektrony separující sondy a ze sběrné elektrody.
Description
Způsob měření iontové hmotnostní rozdělovači funkce v nízkoteplotním plazmatu a zařízení pro provádění tohoto způsobu
Oblast techniky
Vynález spadá do oblasti výzkumu plazmatu a plazmových technologií, a to konkrétně sondové diagnostiky plazmatu, a týká se způsobu měření iontové hmotnostní rozdělovači funkce v nízkoteplotním plazmatu a zařízení pro provádění tohoto způsobu.
Dosavadní stav techniky
Pro určení iontové distribuční funkce se v současnosti používají hmotnostní a energetické spektrometry (analyzátory) [http://www.hiden.co.uk/index.php/en/product -catalog/51-plasmacharacterisation/82-eqp-mass-and-energy-analyser-for-plasma-diagnostics, 9.11.2011] nebo speciální měřicí systémy k tomu určené, například Semion™ [http://www.impedans.com/semion.html, 9.11.2011], Ve spektrometrech je využíváno dle použitého principu působení Lorentzovy síly na pohybující se nabité částice, a to elektrické složky nebo současně magnetické a elektrické složky. Speciální měřicí systémy jako Semion™ využívají pro separaci elektronů vhodně rozloženého elektrického pole, které je tvarováno a polarizováno pomocí kombinace několika speciálních mřížek. Princip využití magnetického pole k separaci elektronů při sondové diagnostice vysokoteplotního plazmatu popsal a aplikoval Katsumata [KATSUMATA, I., OKAZAKI, M. Ion Sensitive Probe - A New Diagnostic Method for Plasma in Magnetic Fields. Jappanese journal of applied physics, Vol. 6, (1967), pp. 123], Silné magnetické pole se z principu nacházelo ve zkoumaném výboji a působilo tak, že zabraňovalo dopadu elektronů na sběrnou elektrodu, sondu, na jejíž osu bylo orientované radiálně. Podobná konfigurace sondy včetně tvaru sondy se používá v silných magnetických polích dle [OHTSU, Y., WAKITA, N. A simple hollow probe for monitoring ion-beam energy in processing plasmas. IOP Meas. Sci. Technol. 21 (2010) 125405] k měření v iontových svazcích a taktéž k měření potenciálu horkého plazmatu [BÓHM, G., KAMPMANN, B., SCHLÚTER. H. Measurements with an lonsensitive Probe in Stationary RF-Discharges of Stellarator Configuration. Physics Letters, 5,6, Vol. 70A, (1979), pp. 413-415., ADÁMEK, J., STÓCKEL, J., HRON, M., RYSZAWY, J. A novel approach to direct measurement of the plasma potential. Czechoslovak Journal of Physics, Supp. C, Vol. 54 (2004), pp. 95-99] v termojaderných reaktorech. Přehled používaných sond pro měření iontové distribuční funkce a teorie se nachází v [KATSUMATA, I. A Review of Ion Sensitive Probes. Contrib. Plasma Phys. 36 (1996), pp.73-80 ] a přehled sond pro diagnostiku plazmatu je dostupný v [DEMIDOV, V. I., Ratynskaia, S. V., RYPDAL, K. Electric probes for plasmas: The link between theory and instrument. Rev. Sci. Instrum. 10, Vol. 73, (2002) pp. 3409 - 3439],
Sonda separující elektrony v principiálním spojení s upraveným měřicím zařízením pro sondovou diagnostiku plazmatu pomocí Langmuirovy sondy, popsaná a aplikovaná Langmuirem a mnohými dalšími zdokonalená \LANGMUIRI., MOTTSMITH Η. M., Gen., Elec. Rev. 26 (1923) p. 731}, [BOULOS M, FAUCHAIS P, EFENDER E., Diagnostic techniques in thermal plazma processing, in DOE report, no. DOE/ER-0270, 1 - 2 (1986), HIPPLER R, PFAU S, SCHMIDT M, SCHOENBACH K. Low Temperature plazma Physics - Fundamental Aspects and Applications. Berlin: Wiley - VCH Verlag, 2001.}, tvoří měřicí systém pro měření iontové distribuční funkce. Běžná zařízení pro sondovou diagnostiku plazmatu jsou komerční [Hiden Analytical http://www.hiden.co.uk/index.php/en/product-catalog/51-plasma-characterisation/80hiden-espion-advanced-langmuir-probe-for-plasma- diagnostics, 9.11.2011] nebo [Impedans http://www.impedans.com/langmuir- probe.html, 9.11.2011], Tato zařízení je též možno výrobcem upravit pro aplikaci se speciální sondou separující elektrony pro měření iontové distribuční funkce. Způsob měření iontové distribuční funkce v nízkoteplotním plazmatu, měřicí systém pro provádění tohoto způsobu a sonda pro měřicí systém jsou popsány například ve spise
- 1 CZ 2019 - 286 A3
CZ 304493 B6. V uvedeném spise popsaným způsobem a daným měřicím systémem je pomocí magnetického pole vznikajícího v komůrce sondy vybavené alespoň dvěma magnety možno provádět jak kontinuální, tak také časově rozlišená měření ve všech druzích napájení výboje, na základě čehož je možno stanovit iontovou distribuční funkci. Dané řešení bylo aplikováno nejen pro sondu magnetickém poli separující elektrony, viz [ Čada, M.; Hubička, Z.; ADÁMEK, P.; et al. A modified Katsumata probe-ion sensitive probe for measurement in non- magnetized plasmas. REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS Volume 86 Issue 7 (2015)]. Nevýhodou tohoto systému je, že neposkytuje informace o hmotnosti sledovaných iontů v plazmatu.
Snahou předkládaného vynálezu je představit nové měřicí zařízení, pomocí něhož je možno novým způsobem získat z plazmové frekvence iontů, a to bez přítomnosti silného magnetického pole, data pro výpočet hmotnosti přítomných iontů v plazmatu.
Podstata vynálezu
Stanoveného cíle je dosaženo vynálezem, kterým je způsob měření iontové hmotnostní rozdělovači funkce v nízkoteplotním plazmatu aplikovaném v plazmochemickém reaktoru, v němž je umístěn měřený plazmatický objekt, který je vybaven zdrojem napájení výboje napojeným na výbojovou elektrodu a referenční elektrodu, ve kterém je zabudována elektrony separující sonda vybavená sběrnou elektrodou a který je propojen na řídicí počítač. Podstatou vynálezu je, že po primárním nastavení parametrů měřicího systému se jednak postupně nastavuje referenční napětí na elektrony separující sondě a její sběrné elektrodě a měří se proud procházející přes referenční elektrodu, plazmatickým objektem a sběrnou elektrodou a jednak jsou pomocí referenčního detektoru a snímacího detektoru průběžně vyhodnocovány amplitudy digitalizovaných vysokofrekvenčních signálů přicházejících z elektrony separující sondy a ze sběrné elektrody.
Také je podstatou vynálezu zařízení pro měření iontové hmotnostní rozdělovači funkce v nízkoteplotním plazmatu aplikované na plazmochemickém reaktoru, ve kterém je umístěn měřený plazmatický objekt, který je vybaven zdrojem napájení výboje napojeným na výbojovou elektrodu a referenční elektrodu, a do kterého je zavedena elektrony separující sonda vybavená sběrnou elektrodou opatřenou stínícím pláštěm, přičemž vlastní měřicí obvod zařízení sestává z číslicového řídicího systému, který je napojen na řídicí počítač, jednak je přes v sérii zapojené tříkanálový blok analogově digitálních převodníků napětí a proudový převodník propojen se sběrnou elektrodou elektrony separující sondy a jednak jsou k němu paralelně připojeny zdroj referenčního napětí a počítačem laděný generátor vysokofrekvenčního signálu, kde zdroj referenčního napětí je dále přímo napojen na referenční elektrodu zdroje napájecího výboje. V zařízení jsou výstupy zdroje referenčního napětí propojeny se vstupy generátoru vysokofrekvenčního signálu, proudového převodníku a s elektrony separující sondou, přičemž jednak tříkanálový blok analogově digitálních převodníků je svým prvním vstupem propojen přes referenční detektor a referenční oddělovací kondenzátor s elektrony separující sondou a svým druhým vstupem přes snímací detektor a vazební oddělovací kondenzátor mezi proudový převodník a sběrnou elektrodu a jednak je generátor vysokofrekvenčního signálu přes přepínač napojen mezi referenční detektor a referenční oddělovací kondenzátor.
Vynálezem se dosahuje nového a vyššího účinku v tom, že zařízení umožňuje využitím připojeného laditelného vysokofrekvenčního generátoru stanovení iontové hmotnosti z iontové plazmové frekvemce, při výskytu dvou nebo více plazmových frekvencí iontů umožňuje stanovení iontové plazmové frekvence konkrétního typu iontů a poměrnou koncentraci z amplitudy každého absorpčního píku, a to při využití speciální sondy, která separuje elektrony, respektive elektronovou složku proudu, z měřené voltampérové charakteristiky plazmatu. Další výhodou je, že zařízení je připojitelné pouze s poměrně malými úpravami ke známému měřicímu systému pro sondovou diagnostiku plazmatu popsanému ve spise CZ 23703 Ul.
-2CZ 2019 - 286 A3
Objasnění výkresů
Konkrétní příklad provedení měřicího zařízení podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese představujícím celkové základní zjednodušené schéma zařízení.
Výkres, který znázorňuje zařízení podle vynálezu, a následně popsaný příklad konkrétního provedení způsobu a měřicího systému, v žádném případě neomezují rozsah ochrany uvedený v definici, ale jen objasňují podstatu vynálezu.
Příklady uskutečnění vynálezu
Zařízení pro měření iontové hmotnostní rozdělovači funkce v nízkoteplotním plazmatu je aplikováno na plazmochemickém reaktoru PR, ve kterém je umístěn měřený plazmatický objekt PLA, který je vybaven zdrojem NV napájení výboje napojeným na výbojovou elektrodu VE a referenční elektrodu RE, a do kterého je zavedena elektrony separující sonda ESS vybavená sběrnou elektrodou SE opatřenou stínícím pláštěm SP.
Vlastní měřicí obvod zařízení sestává z číslicového řídicího systému CRS, který je napojen na řídicí počítač CPC, jednak je přes v sérii zapojené tříkanálový blok BAD analogově digitálních převodníků napětí a proudový převodník PP propojen se sběrnou elektrodou SE elektrony separující sondy ESS a jednak jsou k němu paralelně připojeny zdroj CRZ referenčního napětí a počítačem laděný generátor CRG vysokofrekvenčního signálu. Zdroj CRZ referenčního napětí je dále přímo napojen na referenční elektrodu RE zdroje NV napájecího výboje a jeho výstupy jsou také propojeny se vstupy generátoru CRG vysokofrekvenčního signálu, proudového převodníku PP a s elektrony separující sondou ESS. Tříkanálový blok BAD analogově digitálních převodníků je pak svým prvním vstupem 1 propojen přes referenční detektor DĚTI a referenční oddělovací kondenzátor Cl s elektrony separující sondou ESS a svým druhým vstupem 2 přes snímací detektor DET2 a vazební oddělovací kondenzátor C2 mezi proudový převodník PP a sběrnou elektrodu SE. Konečně je pak generátor CRG vysokofrekvenčního signálu přes přepínač PÍ napojen mezi referenční detektor DĚTI a referenční oddělovací kondenzátor Cl.
Před zahájením měření je nejprve provedeno primární nastavení měřicího systému. Při měření řídicí počítač CPC postupně nastavuje prostřednictvím číslicového řídicího systému CRS na číslicově řízeném zdroji CRZ referenční napětí na elektrony separující sondě ESS a její sběrné elektrodě SE, proud procházející mezi zdrojem CRZ referenčního napětí přes referenční elektrodu RE, plazmatickým objektem PLA a sběrnou elektrodou SE. Separovaná složka elektronového proudu z elektrony separující sondy ESS je před proudovým převodníkem PP oddělena a odvedena zpět do zdroje CRZ referenčního napětí. Proud procházející sběrnou elektrodou SE, který je po separaci elektronů tvořen pouze přicházejícími těžkými nabitými částicemi, tedy ionty, je snímán proudovým převodníkem PP a následně je třetím vstupem 3 zaveden do bloku BAD analogově digitálních převodníků, kde je jedním z A/D převodníků digitalizován a takto získané hodnoty jsou ukládány do paměti řídicího počítače CPC. Do paměti řídicího počítače CPC jsou rovněž ukládány hodnoty referenčního napětí nastavované na zdroji CRZ referenčního napětí a ze závislosti proudu sběrné elektrody SE na nastavovaném napětí číslicově řízeného zdroje CRZ je pak prostou dvojnásobnou diferenciací proudu dle diference napětí stanovena iontová rychlostní energetická distribuční funkce.
Pro určení hmotnosti zkoumaných iontů v plazmatickém objektu PLA jsou přepínačem PÍ připojeny přes oddělovací kondenzátory Cl, C2 obě elektrody, jak elektrony separující sonda ESS tak sběrná elektroda SE na řídicím počítačem CPC laděný generátor CRG vysokofrekvenčního signálu. Pak je signál z referenčního detektoru DĚTI, který je připojený na elektrony separující sondu ESS, zaveden prvním vstupem 1 do odpovídajícího A/D převodníku bloku BAD analogově digitálních převodníků, kde je digitalizován a slouží ke kontrole amplitudy
-3 CZ 2019 - 286 A3 vysílaného signálu. Současně je vysokofrekvenční signál ze sběrné elektrody SE druhým vstupem 2 zaváděn do bloku BAD analogově digitálních převodníků, kde je rovněž digitalizován. Oba signály digitalizované v bloku BAD analogově digitálních převodníků jsou vyhodnocovány porovnáním jejich amplitud. Amplituda signálu na sběrné elektrodě SE je ovlivněna poklesem amplitudy signálu na snímacím detektoru DET2. Hodnota iontové plazmové frekvence raim je dána vztahem v němž je hodnota koncentrace iontů, m, udává hmotnost iontů, e je hodnota elementárního náboje iontů a ε je hodnota permitivity prostředí plazmatu. Z poklesu amplitudy signálu na snímacím detektoru DET2 lze usoudit na absorpci vysokofrekvenční energie konkrétními ionty dané hmotnosti a z poměrů velikosti absorpčního minima lze i vypočítat jejich zastoupení v plazmatu, respektive jejich poměrnou koncentraci ve výboji v plazmatu. Tohoto jevu lze dosáhnout aplikací řiditelného laditelného generátoru CRG vysokofrekvenčního signálu a monitorováním signálu ze snímacího detektoru DET2. Pokles signálu na snímacím detektoru DET2 se projeví absorpčním pikem v závislosti na generované frekvenci nebo několika absorpčními píky při přítomnosti více druhů iontů ve zkoumaném plazmatu. Referenční detektor DĚTI slouží pro kontrolu vstupní amplitudy vysokofrekvenčního signálu i pro kontrolu správné fůnkce generátoru CRG vysokofrekvenčního signálu.
Průmyslová využitelnost
Způsob měření iontové hmotnostní rozdělovači fůnkce v nízkoteplotním plazmatu a zařízení pro provádění tohoto způsobu jsou určeny pro výzkumné a technologicko-aplikační účely, konkrétně pro umožnění zkoumání těžkých nabitých částic, respektive hmotnosti iontů v nízkoteplotním plazmatu.
Claims (2)
- PATENTOVÉ NÁROKY1. Způsob měření iontové hmotnostní rozdělovači fůnkce v nízkoteplotním plazmatu aplikovaném v plazmochemickém reaktoru, v němž je umístěn měřený plazmatický objekt, který je vybaven zdrojem napájení výboje napojeným na výbojovou elektrodu a referenční elektrodu, ve kterém je zabudována elektrony separující sonda vybavená sběrnou elektrodou a který je propojen na řídicí počítač, vyznačující se tím, že po primárním nastavení parametrů měřicího systému se jednak postupně nastavuje referenční napětí na elektrony separující sondě a její sběrné elektrodě a měří se proud procházející přes referenční elektrodu, plazmatickým objektem a sběrnou elektrodou a jednak jsou pomocí referenčního detektoru a snímacího detektoru průběžně vyhodnocovány amplitudy digitalizovaných vysokofrekvenčních signálů přicházejících z elektrony separující sondy a ze sběrné elektrody.
- 2. Zařízení pro měření iontové hmotnostní rozdělovači fůnkce v nízkoteplotním plazmatu podle nároku 1 aplikované na plazmochemickém reaktoru (PR), ve kterém je umístěn měřený plazmatický objekt (PLA), který je vybaven zdrojem (NV) napájení výboje napojeným na výbojovou elektrodu (VE) a referenční elektrodu (RE), a do kterého je zavedena elektrony separující sonda (ESS) vybavená sběrnou elektrodou (SE) opatřenou stínícím pláštěm (SP), přičemž vlastní měřicí obvod zařízení sestává z číslicového řídicího systému (CRS), který je napojen na řídicí počítač (CPC), jednak je přes v sérii zapojené tříkanálový blok (BAD) analogově digitálních převodníků napětí a proudový převodník (PP) propojen se sběrnou elektrodou (SE) elektrony separující sondy (ESS) a jednak jsou k němu paralelně připojeny zdroj-4CZ 2019 - 286 A3 (CRZ) referenčního napětí a počítačem laděný generátor (CRG) vysokofrekvenčního signálu, kde zdroj (CRZ) referenčního napětí je dále přímo napojen na referenční elektrodu (RE) zdroje (NV) napájecího výboje vyznačující se tím, že výstupy zdroje (CRZ) referenčního napětí jsou propojeny se vstupy generátoru (CRG) vysokofrekvenčního signálu, proudového převodníku 5 (PP) a s elektrony separující sondou (ESS), přičemž jednak tříkanálový blok (BAD) analogově digitálních převodníků je svým prvním vstupem (1) propojen přes referenční detektor (DĚTI) a referenční oddělovací kondenzátor (Cl) s elektrony separující sondou (ESS) a svým druhým vstupem (2) přes snímací detektor (DET2) a vazební oddělovací kondenzátor (C2) mezi proudový převodník (PP) a sběrnou elektrodu (SE) a jednak je generátor (CRG) ίο vysokofrekvenčního signálu přes přepínač (Pl) napojen mezi referenční detektor (DĚTI) a referenční oddělovací kondenzátor (Cl).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2019-286A CZ2019286A3 (cs) | 2019-05-09 | 2019-05-09 | Způsob měření iontové hmotnostní rozdělovací funkce v nízkoteplotním plazmatu a zařízení pro provádění tohoto způsobu |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CZ2019-286A CZ2019286A3 (cs) | 2019-05-09 | 2019-05-09 | Způsob měření iontové hmotnostní rozdělovací funkce v nízkoteplotním plazmatu a zařízení pro provádění tohoto způsobu |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CZ308234B6 CZ308234B6 (cs) | 2020-03-11 |
| CZ2019286A3 true CZ2019286A3 (cs) | 2020-03-11 |
Family
ID=69718665
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CZ2019-286A CZ2019286A3 (cs) | 2019-05-09 | 2019-05-09 | Způsob měření iontové hmotnostní rozdělovací funkce v nízkoteplotním plazmatu a zařízení pro provádění tohoto způsobu |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CZ (1) | CZ2019286A3 (cs) |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CZ304493B6 (cs) * | 2011-12-28 | 2014-05-28 | Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | Způsob měření iontové distribuční funkce v nízkoteplotním plazmatu, měřicí systém pro provádění tohoto způsobu a sonda pro měřicí systém |
-
2019
- 2019-05-09 CZ CZ2019-286A patent/CZ2019286A3/cs unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CZ308234B6 (cs) | 2020-03-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Ilkhechi et al. | Generation of acoustic phase-resolved partial discharge patterns by utilizing UHF signals | |
| EP2804200B1 (en) | Device for mass selective determination of an ion | |
| KR100964804B1 (ko) | 아크 감지 장치와 아크 감지 방법 | |
| CZ33034U1 (cs) | Zařízení pro měření hmotnosti iontů v nízkoteplotním plazmatu | |
| CZ2019286A3 (cs) | Způsob měření iontové hmotnostní rozdělovací funkce v nízkoteplotním plazmatu a zařízení pro provádění tohoto způsobu | |
| Ghosh et al. | RF compensation of single Langmuir probe in low density helicon plasma | |
| CN120468517A (zh) | 大气电场的测量方法及装置 | |
| KR101522103B1 (ko) | 원자력 발전소의 전 운전영역에서 방출되는 중성자를 노외에서 측정하는 계측기 및 그 계측 방법 | |
| CN117630461A (zh) | 一种基于光电双感应非接触式验电装置 | |
| CZ2011890A3 (cs) | Zpusob merení iontové distribucní funkce v nízkoteplotním plazmatu, merící systém pro provádení tohoto zpusobu a sonda pro merící systém | |
| Paret et al. | Transverse Schottky and beam transfer function measurements<? format?> in space charge affected coasting ion beams | |
| Golenishchev-Kutuzov et al. | Complex diagnostics of defects in high-voltage insulators | |
| KR101685087B1 (ko) | 비 접촉식 플라즈마 전계 검출 장치 및 검출 방법 | |
| CZ23356U1 (cs) | Měřicí systém pro měření iontové distribuční funkce v nízkoteplotním plazmatu a sonda pro měřicí systém | |
| KR102157541B1 (ko) | 검체의 농도 검출 장치 및 방법 | |
| Nagaoka et al. | Measurement of Electron Density near Plasma Grid of Large‐scaled Negative Ion Source by Means of Millimeter‐Wave Interferometer | |
| Harasimowicz et al. | Beam instrumentation for the future ultra-low energy electrostatic storage ring at FLAIR | |
| Ruf et al. | Beam position and energy monitoring in compact linear accelerators for radiotherapy | |
| US20250116622A1 (en) | Detector, Control Unit and Computer Program Product and Method for Determining a Composition of a Substance Sample | |
| Tian et al. | Simulation design and research of Charge amplifier based on ADS | |
| Yonehara et al. | Gas Filled RF Resonator Hadron Beam Monitor for Intense Neutrino Beam Experiments | |
| SU1363052A1 (ru) | Устройство дл вихретокового контрол материалов и изделий | |
| Blum et al. | Tune measurement in the NSLS booster synchrotron | |
| Wang et al. | Discharge Signal Detection Based on NV-Center Quantum Magnetometry | |
| MY190864A (en) | System and method for determining quality of power cable insulation using tangent delta measurement |