Cтраница 1
Плазма газового разряда в смеси гелия с неоном представляет собой чрезвычайно интересный объект исследования. С одной стороны, относительная простота структуры системы термов этих атомов облегчает анализ процессов, а с другой - количество путей безызлучатель-ной передачи энергии в такой смеси практически неисчерпаемо. [1]
![]() |
Размеры и разрешение некоторых LCD-мониторов. [2] |
Плазма газового разряда излучает свет в ультрафиолетовой части спектра, который вызывает свечение частиц люминофора в диапазоне, видимом человеком. [3]
Плазма газового разряда при низком давлении является источником широкополосного шума, возникающего благодаря тепловому движению облака электронов. Эффективная шумовая температура этого излучения ( см. ниже) близка к электронной темп-ре плазмы, к-рая определяется родом газа и его давлением. Поскольку при разряде через трубку протекает ток, то, помимо шума плазмы, возникает дробовой шум электронного потока. [4]
Плазма газового разряда в смеси гелия с неоном представляет собой чрезвычайно интересный объект исследования. С одной стороны, относительная простота структуры системы термов этих атомов облегчает анализ процессов, а с другой - количество путей безызлучатель-ной передачи энергии в такой смеси практически неисчерпаемо. [5]
В плазме газового разряда протекают различные физические процессы, определяющие механизмы создания инверсной заселенности. Так, в слабоионизированной плазме атомы и молекулы возбуждаются главным образом в результате неупругих соударений с электронами. Однако использовать подобные процессы непосредственно для создания инверсной заселенности можно далеко не всегда, так как это связано со следующими физическими обстоятельствами. При соударении атомов с электронами эффективно возбуждаются резонансные уровни, которые связаны с основным состоянием, разрешенным оптическим переходом. Как правило, это наиболее низкие возбужденные атомные состояния, поэтому они не могут служить в качестве верхнего лазерного уровня. В то же время использование в этом качестве уровней, расположенных выше резонансных, хотя и позволяет в ряде случаев получить инверсную заселенность и стационарную генерацию лазерного излучения, однако требует непропорционально высоких энергетических затрат. [6]
В плазме газового разряда концентрации электронов и положительных ионов практически одинаковы. Значит ли это, что плотности тока, обусловленные движением электронов и ионов, также одинаковы. Что покажет амперметр, включенный в цепь последовательно с газоразрядным промежутком, - сумму или разность электронного и ионного токов. [7]
Неустойчивые в плазме газового разряда. [8]
В работе исследуется плазма газового разряда в воздухе. [9]
![]() |
Схема электрической цепи с газоразрядным промежутком. [10] |
Диапазон изменений параметров плазмы газового разряда чрезвычайно велик. [11]
![]() |
Устойчивое ( а и неустойчивое ( б стационарные состояния. [12] |
Наука об устойчивости плазмы газового разряда сравнительно молода. Она продолжает интенсивно развиваться и еще далека от завершенности. [13]
При измерении температуры плазмы газового разряда получены значения: ( 1 0; 1 3; 1 4; 1 0; 0 8; 2 9) - Ю4 К. Можно ли отбросить последний результат как ошибочный. [14]
Обработка полимеров в плазме газового разряда и особенно в безэлектродной плазме является более корректным способом выявления структурного рельефа полимеров. При создании определенных условий ( рабочая среда, частота и энергия электромагнитных колебаний) в камере между электродами возникает высокочастотный газовый разряд. [15]