RU2083062C1 - Газоразрядное устройство - Google Patents

Газоразрядное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2083062C1
RU2083062C1 RU94022782A RU94022782A RU2083062C1 RU 2083062 C1 RU2083062 C1 RU 2083062C1 RU 94022782 A RU94022782 A RU 94022782A RU 94022782 A RU94022782 A RU 94022782A RU 2083062 C1 RU2083062 C1 RU 2083062C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hollow cathode
cathode
discharge
gaseous
hollow
Prior art date
Application number
RU94022782A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94022782A (ru
Inventor
Е.И. Гырылов
А.П. Семенов
Original Assignee
Бурятский институт естественных наук СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бурятский институт естественных наук СО РАН filed Critical Бурятский институт естественных наук СО РАН
Priority to RU94022782A priority Critical patent/RU2083062C1/ru
Publication of RU94022782A publication Critical patent/RU94022782A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2083062C1 publication Critical patent/RU2083062C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Использование: в плазменной эмиссионной электронике, в частности в генераторах плазмы, в технологических газоразрядных источниках ленточных пучков. Сущность изобретения: газоразрядное устройство состоит из полого цилиндрического катода 1, двух катодов 4, 5, выполненных из магнитной стали, и двух медных цилиндрических анодов 2, 3, расположенных соосно по обе стороны от полого катода 1. Магнитная система содержит два кольцевых постоянных магнита 6, 7, размещенных с возможностью образования двух магнитных полей, каждая из которых включает торец полого катода, плоский катод и размещенный между ними кольцевой постоянный магнит. Торцы полого катода, плоские катоды и цилиндрические аноды образуют две симметричные разрядные камеры. Вдоль полого катода расположено эмиссионное отверстие, выполненное в виде щели. На середине полого катода расположен канал для подачи рабочего газа. В корпусе газоразрядного устройства имеются каналы для принудительного проточного охлаждения водой. 2 ил.

Description

Изобретение относится к плазменной эмиссионной электронике, в частности к конструкции генераторов плазмы, способной эмитировать заряженные частицы, и может быть использовано в технологических газоразрядных источниках ленточных пучков электронов и ионов.
Известные эмиттеры аксиальных пучков заряженных частиц с отбором электронов и ионов с поверхности накаленного твердого тела или с поверхности плазмы [1, 2 и 3]
Недостатками термоэмиттеров являются их низкая надежность и сложность конструкции, а плазменных эмиттеров их недостаточная однородность эмиссии.
Известно газоразрядное устройство с эмитирующей плазменной поверхностью прямоугольной формы [4] выбранное в качестве прототипа, в котором для генерации ионов и электронов используется контрагированный разряд с холодным полым катодом и двухкаскадной схемой последовательного объемного размножения электронов. Разрядная камера содержит полый катод, анод, дополнительный анод, электромагнитную систему, состоящую из четырех соленоидов. Эмиттерный электрод представляет собой прямоугольник, перфорированный 267 отверстиями, и расположен перпендикулярно оси полого катода.
Недостатками известного устройства являются сложность конструкции, обусловленная применением дополнительного анода и нескольких соленоидов, малый коэффициент использования плазмы в качестве эмиссионной поверхности, сильная неоднородность плазмы в области токоотбора, из-за неоднородного радиального распределения плотности плазмы в полом катоде.
Цель изобретения упрощение газоразрядного устройства, улучшение однородности и эффективности использования плазмы.
Цель достигается тем, что в газоразрядном устройстве, содержащем систему электродов, включающую цилиндрический полый катод, образующую две разрядные камеры, и магнитную систему, инициирование разряда в катодной цилиндрической полости происходит с обоих ее открытых торцов вспомогательными разрядами, возбуждаемыми двумя симметричными разрядными камерами. Каждая разрядная камера образована цилиндрическим анодом, плоским катодом и торцевым срезом полого цилиндрического катода, между плоским катодом и торцевым срезом полого катода расположен кольцевой постоянный магнит. Торец полого цилиндрического катода, кольцевой постоянный магнит и плоский катод образуют магнитную цепь. Рабочий газ подается через канал в полом катоде, эмиссионное отверстие выполнено в виде щели на стенке полого катода параллельно его оси, что обеспечивает возможность эффективного использования плазмы газоразрядного устройства для генерации ленточного пучка заряженных частиц. Сопоставление с прототипом позволяет сделать вывод, что предлагаемое газоразрядное устройство, содержащее систему электродов, включающую цилиндрический полый катод, образующую две разрядные камеры, и магнитную систему, отличается тем, что система электродов включает дополнительно два цилиндрических анода и два плоских катода, установленных в двух сторон от торцов полого катода и соосно полому катоду, при этом магнитная система содержит два кольцевых постоянных магнита, размещенных с возможностью образования двух магнитных цепей, каждая из которых включает торец полого катода, кольцевой постоянный магнит и плоский катод, причем каждый кольцевой постоянный магнит расположен между торцом полого катода и плоским катодом, а в боковой стенке полого катода вдоль его оси симметрии выполнена щелевая эмиссионная прорезь.
На фиг. 1 показано предлагаемое устройство; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1.
Газоразрядное устройство содержит катод 1, выполненный из магнитной стали в виде цилиндра диаметром 4 мм и длиной 66 мм. Соосно полому катоду установлены медные цилиндрические аноды 2 и 3 диаметром 12 мм и длиной 12 мм, плоские катоды 4 и 5. Плоские катоды 4 и 5, аноды 2 и 3 и торцевые срезы полого катода 1 образуют две симметричные разрядные камеры (ячейки Пеннинга), индукция магнитного поля в полости анодных цилиндров, равная 0,16 Тл, обеспечивается постоянными кольцевыми магнитами 6 и 7. На середине полого катода расположен канал диаметром 2 мм для подачи рабочего газа. На стенке полого катода параллельно его оси выполнена щель длиной 48 мм и шириной 2 мм. В корпусе газоразрядного устройства имеются каналы для принудительного охлаждения проточной водой.
Газообразное устройство работает следующим образом.
Сначала устанавливают необходимое рабочее давление газа в пределах 5-10 Па. Затем от отдельных источников питания с плавнорегулируемым напряжением подают напряжение до 1 кВ между анодом 2 и катодами 1 и 4, и между анодом 3 и катодами 1 и 5. При этом возбуждается пеннинговский разряд. При проникновении плазмы в полый катод, напряжение горения разряда уменьшается. Устанавливают одинаковые анодные токи разряда в обеих ячейках, при этом неоднородной плазмы по длине полого катода уменьшается (до 5%). Аксиальное распределение плотности плазмы оценивалось по току одиночного подвижного зонда, перемещаемого вдоль эмиссионной щели. Регулируя анодные разрядные токи в ячейках, можно управлять аксиальным распределением плотности плазмы.
Инициирование низковольтного тлеющего разряда низкого давления в магнитном поле с холодным полым катодом двумя вспомогательными разрядами, возбуждаемыми в периферийных симметричных разрядных камерах, позволяет создать высоко однородную эмитирующую плазму в цилиндрическом полом катоде. Эмиссионная щель, выполненная на стенке полого катода, способствует эффективному использованию плазмы. Газоразрядное устройство просто по конструкции, что снижает металлоемкость, трудозатраты при изготовлении и стоимость.
Источники изобретения
1. Авторское свидетельство N 385347, 1973.
2. Авторское свидетельство N 486600, 1974.
3. Авторское свидетельство N 321879, 1971.
4. Журавлев Б.И. Прилепский В.В. Горлатов В.С. Технологический источник ионов. ПЭТ, 1993, N 3, с. 215 218.0

Claims (1)

  1. Газоразрядное устройство, содержащее систему электродов, включающую цилиндрический полый катод, образующую две разрядные камеры, и магнитную систему, отличающееся тем, что система электродов включает дополнительно два цилиндрических анода и два плоских катода, установленных с двух сторон от торцов полого катода и соосно полому катоду, при этом магнитная система содержит два кольцевых постоянных магнита, размещенных с возможностью образования двух магнитных цепей, каждая из которых включает торец полого катода, кольцевой постоянный магнит и плоский катод, причем каждый кольцевой постоянный магнит расположен между торцом полого катода и плоским катодом, а в боковой стенке полого катода вдоль его оси симметрии выполнена щелевая эмиссионная прорезь.
RU94022782A 1994-06-10 1994-06-10 Газоразрядное устройство RU2083062C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94022782A RU2083062C1 (ru) 1994-06-10 1994-06-10 Газоразрядное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94022782A RU2083062C1 (ru) 1994-06-10 1994-06-10 Газоразрядное устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94022782A RU94022782A (ru) 1996-01-10
RU2083062C1 true RU2083062C1 (ru) 1997-06-27

Family

ID=20157258

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94022782A RU2083062C1 (ru) 1994-06-10 1994-06-10 Газоразрядное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2083062C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 321879, кл. H 01 J 37/08, 1971. Журавлев Б.И. и др. ПТЭ, 1993, N 3, с. 215 - 218. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6250250B1 (en) Multiple-cell source of uniform plasma
US6456011B1 (en) Magnetic field for small closed-drift ion source
US5198677A (en) Production of N+ ions from a multicusp ion beam apparatus
WO2014201285A1 (en) Linear duoplasmatron
US6242749B1 (en) Ion-beam source with uniform distribution of ion-current density on the surface of an object being treated
JPH09106778A (ja) 粒子線照射装置
RU2083062C1 (ru) Газоразрядное устройство
US6870164B1 (en) Pulsed operation of hall-current ion sources
CA2438098C (en) Magnetic field for small closed-drift thruster
RU2167466C1 (ru) Плазменный источник ионов и способ его работы
US5569976A (en) Ion emmiter based on cold cathode discharge
RU2035790C1 (ru) Полый катод плазменного эмиттера ионов
RU2240627C1 (ru) Ионный источник с холодным катодом
RU2371803C1 (ru) Плазменный источник ионов
RU2338294C1 (ru) Широкоапертурный источник газовых ионов
CA1227289A (en) Method and apparatus for generating ion beams
Gavrilov et al. Ion-Emission Properties of a Plasma in a Gaseous-Ion Source with a Plasma Cathode.
RU2045103C1 (ru) Дуоплазмотрон
RU2000132952A (ru) Способ и устройство для ускорения ионов в плазменных ускорителях холловского типа
RU2248064C1 (ru) Источник ионов
SU818366A1 (ru) Источник ионов
RU2261497C1 (ru) Протяженный источник ионов
RU2176420C2 (ru) Ленточный плазменный эмиттер ионов
RU2134921C1 (ru) Плазменный эмиттер ионов
RU1766201C (ru) Источник ионов