RU2083062C1 - Газоразрядное устройство - Google Patents
Газоразрядное устройство Download PDFInfo
- 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
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.
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.
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)
- 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.
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) |
-
1994
- 1994-06-10 RU RU94022782A patent/RU2083062C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
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 |