Cтраница 1
Плотность электронного тока / ск быстро нарастает от слоя 1 к слою 3, а плотность ионного тока / jK увеличивается в направлении к катоду. [1]
Аналогично плотности беспорядочного электронного тока может быть введено понятие плотности беспорядочного ионного тока. [2]
Предполагая, что плотность электронного тока на катоде равна Je, выведите выражение для плотности тока положительных ионов на катоде. [3]
В состоянии равновесия плотность электронного тока должна быть равна нулю. Направим ось х вдоль электрического поля. [4]
При U 0 плотность беспорядочного электронного тока на зонд равна плотности этого тока в невозмущенной нлазме. Поэтому ордината точки изгиба кривой К дает логарифм плотности хаотического электронного тока в плазме. [5]
Полученное выражение показывает, что плотность электронного тока в области коллектора зависит от величины плотности дырочного тока. [6]
Электрическая схема метода зондовых характеристик. 3-зонд. [7] |
Плотность ионного тока на стенку ( равную плотности электронного тока) принимают за четвертый параметр газоразрядной плазмы. [8]
Ход полученных Неретиной кривых распределения потенциала и плотности беспорядочного электронного тока показывает, что на протяжении, приблизительно равном диаметру разрядной трубки, около анода имеется область, существенным образом отличающаяся от положительного столба. Самый ход потенциала в области анодного падения Клярфельд и Неретина объясняют, не исходя из соотношения ( 585), как это делает Ленгмюр, а исходя из хода концентрации положительных ионов, зависящей от силы разрядного тока, от распределения электронов по скоростям и от плотности газа, непосредственно связанной с количеством выделяемого на аноде тепла. [9]
Температура электронов Те и. [10] |
В последнем столбце табл. 18 приведены значения плотности беспорядочного электронного тока, зависящей от пе и Те. Так как эти величины в свою очередь зависят от плотности направленного тока, без которого не могла бы существовать газоразрядная плазма, то должна существовать связь между напр и убесп. [11]
Как и следовало ожидать, концентрация электронов и плотность электронного тока в р-области экспоненциально убывают при увеличении расстояния от Перехода. [12]
Распределение термализованных электронов. а в полиэтилене при j / a О ( 1. 2 ( 2. 5 ( 3, 10 ( 4, 20 МВ / см ( 5. 6 в кремнии при j / a О. [13] |
Обозначения, принятые здесь, следующие: j - плотность электронного тока, о - проводимость, / - ток, N ( x ] - число термализованных электронов. [14]
Гапкеля первого рода порядка 1 / 3 от аргумента z, i - плотность электронного тока, С - постоянная, р - давление газа, а и b имеют значения, указанные выше. [15]