Методом численного моделирования (РIC-метод) было исследовано влияние величины тока электронного релятивистского пучка (РЭП) на режим работы плазменного релятивистского СВЧ-генератора (ПРГ) с инверсией геометрией (где трубчатый РЭП располагается вокруг плазмы, а не внутри, как в более ранних работах с обычной геометрией) и характеристики его излучения. Показано, что повышение значения токов РЭП приводит не к росту энергии выходного СВЧ-импульса РПГ, а к ее уменьшению для большого диапазона концентраций плазмы вплоть до 7 · 10 см. При превышении некоторого порогового значения тока РЭП функция распределения по энергии электронов РЭП меняет свою форму, происходит деградация поперечного профиля плотности плазмы, образование ионного фона и, как следствие, укорочение СВЧ-импульса и смена режима генерации.
Представлены результаты экспериментов по использованию плазмы микроволнового разряда, поддерживаемого микроволновым излучением импульсного (6 мс) гиротрона, для переноса вещества из металлического нанопорошка серебра на поверхность диэлектрической из ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) пластиковой мишени. Эксперименты проводились при атмосферном и пониженном давлении (до 50 Торр) воздуха при плотности мощности микроволнового излучения от 1.25 до 12 кВт/см. Были изучены пространственные структуры плазмы микроволнового разрядов, распространяющихся вблизи кварцевой подложки со слоем нанопорошка серебра. Было определено, что разряд может иметь не менее 3 типов пространственной структуры: а) локализированный микроволновый разряд в точках инициирования разряда; б) микроволновый разряд, распространяющийся через кварцевую подложку; в) микроволновый разряд, распространяющийся вдоль кварцевой подложки. Нанесенный на поверхность пластика слой металла был охарактеризован с помощью электронной микроскопии.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation