Первые эксперименты по исследованию генерации отрицательных ионов водорода при использовании непрерывного ЭЦР-разряда на установке GISMO

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

Приводятся результаты первых экспериментов по изучению объемной генерации отрицательных ионов водорода при использовании плотной газодинамической плазмы ЭЦР-разряда, который поддерживался непрерывным микроволновым излучением гиротрона (28 ГГц/5 кВт). ЭЦР водородный разряд зажигался в вакуумной камере, помещенной в магнитное поле, создаваемое системой из двух последовательно соединенных магнитных ловушек. Была проведена оптимизация параметров системы с целью получения максимальной средней плотности тока отрицательных ионов j = 25 мА/см2. Определена область генерации отрицательных ионов, измерены зависимости плотности их тока от давления газа и мощности микроволнового излучения, показана перспективность дальнейшей оптимизации по напряжению экстракции.

About the authors

Р. Лапин

Институт прикладной физики РАН

Author for correspondence.
Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

В. Скалыга

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

И. Изотов

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

С. Голубев

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

А. Боханов

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

Е. Киселева

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

С. Выбин

Институт прикладной физики РАН

Email: lapin@ipfran.ru
Россия, Нижний Новгород

References

  1. Bacal M., Sasao M., Wada M. // J. Appl. Phys. 2021. V. 129. P. 221101. https://doi.org/10.1063/5.0049289
  2. Браун Я. Физика и технология источников ионов. М.: Мир, 1998.
  3. Leung K.N., Ehlers K.W., Bacal M. // Rev. Sci. Instrum. 1983. V. 54. P. 56. https://doi.org/10.1063/1.1137215
  4. Lapin R.L., Skalyga V.A., Izotov I.V., Golubev S.V., Razin S.V., Bokhanov A.F., Kazakov M.Yu., Shaposhni-kov R.A., Kiseleva E.M., Tarvainen O. // J. Phys.: Conf. Ser. 2020. V. 1647. P. 012012. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1647/1/012012
  5. Lapin R.L., Izotov I.V., Skalyga V.A., Razin S.V., Shaposhnikov R.A., Tarvainen O. // JINST. 2018. V. 13. P. C12007. https://doi.org/10.1088/1748-0221/13/12/C12007
  6. Dougar-Jabon V.D., Chacon Velasco A.J., Vivas F.A. // Rev. Sci. Instrum. 1998. V. 69. P. 950. https://doi.org/10.1063/1.1148618
  7. Dougar-Jabon V.D. // Phys. Scr. 2001. V. 63. № 4. P. 322. https://doi.org/10.1238/Physica.Regular.063a00322

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2.

Download (293KB)
3.

Download (472KB)
4.

Download (78KB)
5.

Download (117KB)
6.

Download (67KB)
7.

Download (38KB)

Copyright (c) 2023 Р.Л. Лапин, В.А. Скалыга, И.В. Изотов, С.В. Голубев, А.Ф. Боханов, Е.М. Киселева, С.С. Выбин

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies