Cтраница 4
При уменьшении потенциала зонда не все электроны могут достигать его поверхности благодаря существованию потенциального барьера, и число электронов, имеющих энергию, достаточную для достижения зонда, пропорционально множителю exp ( eVp / kTe), где Vp - потенциал зонда и Те - электронная температура. Когда потенциал зонда становится достаточно отрицательным, ток зонда меняет знак, потому что в этом случае на зонд собираются только ионы. [46]
Зонд принимает потенциал той точки среды, в которой находится его открытый конец. Разность потенциала зонда и потенциала какой-либо другой неизменной точки среды может быть измерена вольтметром или при малых разностях потенциалов - высокочувст-х вительным гальванометром. Сопротивление вольтметра или гальванометра должно быть достаточно велико, чтобы ток через них -, выходящий из конца зонда в среду, не вызывал заметного изменения потенциала в месте расположения конца зонда. Наиболее точные результаты могут быть получены при использовании для измерения разности потенциалов компенсационного метода. Помещая конец зонда в различные точки исследуемого поля, можно найти в них потенциалы, что дает возможность построить поверхности равного потенциала или линии равного потенциала на поверхности среды или в каком-нибудь сечении среды. Линии напряженности электрического поля, а в однородной в отношении проводимости среде и линии тока, проводят перпендикулярно поверхностям равного потенциала. На поверхности среды линии тока лежат в этой поверхности и, следовательно, они перпендикулярны к линиям равного потенциала на этой поверхности. [47]
Зонд принимает потенциал той точки среды, в которой находится его открытый конец. Разность потенциала зонда и потенциала какой-либо другой неизменной точки среды может быть измерена вольтметром или при малых разностях потенциалов - высокочувствительным гальванометром. Сопротивление вольтметра или гальванометра должно быть достаточно велико, чтобы ток через них, выходящий из конца зонда в среду, не вызывал заметного изменения потенциала в месте расположения конца зонда. Наиболее точные результаты могут быть получены при использовании для измерения разности потенциалов компенсационного метода. Помещая конец зонда в различные точки исследуемого поля, можно найти в них потенциалы, что дает возможность построить поверхности равного потенциала или линии равного потенциала на поверхности среды или в каком-нибудь сечении среды. Линии напряженности электрического поля, а в однородной в отношении проводимости среде и линии тока проводят перпендикулярно поверхностям равного потенциала. На поверхности среды линии тока лежат в этой поверхности, и, следовательно, они перпендикулярны к линиям равного потенциала на этой поверхности. [48]
Зонд принимает потенциал той точки среды, в которой находится его открытый конец. Разность потенциала зонда и потенциала какой-либо другой неизменной точки среды может быть измерена вольтметром или при малых разностях потенциалов - высокочувствительным гальванометром. Сопротивление вольтметра или гальванометра должно быть достаточно велико, чтобы ток через них, выходящий из конца зонда в среду, не вызывал заметного изменения потенциала в месте расположения конца зонда. Наиболее точные результаты могут быть получены при использовании для измерения разности потенциалов компенсационного метода. [49]
Зонд принимает потенциал той точки среды, в которой находится его открытый конец. Разность потенциала зонда и потенциала какой-либо другой неизменной точки среды может быть измерена вольтметром или при малых разностях потенциалов - высокочувствительным гальванометром. Сопротивление вольтметра или гальванометра должно быть достаточно велико, чтобы ток через них, выходящий из конца зонда в среду, не вызывал заметного изменения потенциала в месте расположения конца зонда. Наиболее точные результаты могут быть получены при использовании для измерения разности потенциалов компенсационного метода. Помещая конец зонда в различные точки исследуемого поля, можно найти в них потенциалы, что дает возможность построить поверхности равного потенциала или линии равного потенциала на поверхности среды или в каком-нибудь сечении среды. Линии напряженности электрического поля, а в однородной в отношении проводимости среде и линии тока, проводят перпендикулярно поверхностям равного потенциала. На поверхности среды линии тока лежат в этой поверхности и, следовательно, они перпендикулярны к линиям равного потенциала на этой поверхности. [50]
Зонд принимает потенциал той точки среды, в которой находится его открытый конец. Разность потенциала зонда и потенциала какой-либо другой неизменной точки среды может быть измерена вольтметром или при малых разностях потенциалов высокочувствительным гальванометром. Сопротивление вольтметра или гальванометра должно быть достаточно велико, чтобы ток через них, выходящий из конца зонда в среду, не вызывал заметного изменения потенциала в месте расположения конца зонда. Наиболее точные результаты могут быть получены при использовании для измерения разности потенциалов компенсационного метода. Помещая конец зонда в различные точки исследуемого поля, можно найти в них потенциалы, что дает возможность построить поверхности равного потенциала или линии равного потенциала на поверхности среды или в каком-нибудь сечении среды. Линии напряженности электрического поля, а в однородной в отношении проводимости среде и линии тока, проводят перпендикулярно поверхностям равного потенциала. На поверхности среды линии тока лежат в этой поверхности и, следовательно, они перпендикулярны к линиям равного потенциала на этой поверхности. [51]
Потенциал зонда, расположенного близко к аноду ( кривая 6) достигает максимального значения уже в начале второго этапа, затем уменьшается и на третьем этапе остается постоянным. Изменение потенциалов остальных зондов имеет промежуточный характер по сравнению с указанными крайними зондами. [52]
При измерениях двойным зондом на него следует подавать потенциал, близкий к потенциалу пространства, для уменьшения влияния на исследуемый разряд. Точного соответствия потенциала зонда потенциалу пространства, как это необходимо для одиночного зонда, здесь не требуется. [53]
Электрическая схема для измерения зопдовых характеристик.| Зависимость аомдового тока / от напряжения U ( от разности потенциалов между зондом и опорным электродом. [54] |
В этих условиях потенциал зонда остается от рицательпым. [55]
На этом участке потенциал зонда сохраняет отрицательный знак относительно плазмы. Поэтому при увеличении U ионный ток на зонд не меняется, а электронный ток постепенно возрастает. [56]
Непосредственное измерение заряда затруднительно. Наиболее просто можно измерить потенциал зонда относительно одного из главных электродов. Следовательно, для решения задачи нужно найти связь между потенциалом зонда и его зарядом. [57]
При пользовании цилиндрическими зондами приходится вводить поправку на длину и на площадь поверхности цилиндрического слоя. Эта поправка зависит от потенциала зонда. От нее свободны сферические зонды, в которых слой пространственного заряда шнцентрически облегает зонд со всех сторон, и величина А определяется всегда просто как 4тга2 с постоянной поправкой на площадь, вырезываемую на этом шаре стерженьком, поддерживающим шаровой зонд. [58]
Однако, как и в случае короны постоянного тока, непосредственное измерение заряда зонда затруднено. Значительно проще производить измерение потенциала зонда. [59]
После точки D закон нарастания тока на зонд изменяется, и после переходного участка D E начинается участок ЕЕ характеристики, соответствующий новому виду зависимости jzn от Uzn. Это построение дает точку D, которой соответствует потенциал зонда, при котором формула (27.8) перестает быть верной; это значит, что перестает существовать слой положительного пространственного заряда вблизи зонда и поле у его поверхности меняет направление. [60]