История возникновения вакуумной и плазменной электроники

Основные закономерности движения заряженных частиц в условиях высокого и низкого вакуума. Проектирование вакуумных и плазменных (газоразрядных) приборов. История изобретения электронно-лучевой трубки. Рассмотрение концепции термоядерного синтеза.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 08.07.2014
Размер файла 19,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. История возникновения вакуумной и плазменной электроники (ВПЭ). Основные направления развития и применения ВПЭ. Термины и определения

вакуум плазменный термоядерный газоразрядный

Вакуумная и плазменная электроника изучает основные закономерности движения заряженных частиц в условиях высокого(Р<10-4-10-5 Па) и низкого вакуума, а также в газовой среде и применение этих закономерностей для проектирования вакуумных и плазменных(в том числе газоразрядных) приборов.

История развития ВПЭ связана с открытием явлений, природа которых обусловлена взаимодействием свободных электронов и ионов с электромагниным полем и веществом[1].

Первый в мире электровакуумный прибор сконструировал в 1873 г. русский инженер А.Н.Лодыгин.

Американец Т.А.Эдиссон, обнаруживший термоэлектронную эмиссию(1884 г.), англичанин Джон Флеминг, создавший в 1904 г. вакуумный диод, американский инженер Ли-де-Форест, поместивший в диод дополнительный электрод - сетку(1907 г.), положили начало широким исследованиям в области радиосвязи. Это было одно из первых приложений вакуумной электроники.

Значительный вклад в теорию вакуумной электроники внесли работы О.Ричардсона, Ф.Чайльда, И.Ленгмюра, посвященные термоэлектронной эмиссии проводников.

Раньше других электронных приборов появились рентгеновские трубки (1895 г.). В течение двух десятилетий были известны только ионные трубки с холодным катодом. Изобретение электронно-лучевой трубки (трубка Брауна, начало ХХ века) породило целый класс осциллографических приборов( 1911 г., Д.А.Рожанский) и техники телевидения( 1925 г. - видикон А.А.Чернышова, 1929-1931гг. - иконоскоп С.И.Катаева, В.К.Зворыкина)[2].

В 30-х годах ХХ века радиотехника столкнулась с серьезным препятствием - невозможностью освоения коротковолновых диапазонов радиоволн(л <3 м) с помощью имеющихся в то время радиоламп. Необходимость продвижения в коротковолновую область была вызвана бурным развитием радионавигации, радиолокации и прочих приложений радиотехники. Начинает создаваться новый класс приборов - приборы сверхвысоких частот (СВЧ). Известная к этому времени электронно-лучевая трубка, использовала электронный луч малой интенсивности. Новый класс приборов требовал новых конструктивных решений. Это касалось, прежде всего, систем формирования интенсивных электронных пучков.

В 1940 г. Дж. Пирс предложил методику расчета электронных пушек, формирующих электронные пучки высокой интенсивности (так называемые «высокопервеансные», первеанс - величина, характеризующая степень интенсивности пучка) с прямолинейными траекториями электронов, наследниками которой являются многие современные теории и математические модели. Мощные вычислительные средства значительно облегчили прикладные расчеты электронных приборов СВЧ[3,4].

Изучению газового разряда положили начало опыты Крукса в 1879 г. Работы в этом направлении привели к созданию первого мощного газоразрядного выпрямительного диода - газоторона (американец А.Хелл, 1905 г.). Первый управляемый газоразрядный прибор - тиратрон - был сконструирован в 1936 г.

Термин «плазма» был введен И.Ленгмюром в 1923 г. при разработке основ теории ионизированного газа. В течение следующих 15 лет целый ряд блестящих ученых внесли свой вклад в изучение этой области физики, среди них Р.Зеелигер, Ф.Пеннинг, Д.Таунсенд, В.Роговский и др[5].

В 1929 г. было сделано предположение об источнике энергии звезд(Ф.Хаутерманс, Р. Аткинсон)- выдвинута идея термоядерного синтеза. В конце 40-х годов ХХ века механизм термоядерного синтеза был реализован в водородной бомбе(США). В СССР во главе «термоядерной» программы стоял талантливый физик и организатор И.В.Курчатов. В 1958 г. работы в этой области были рассекречены и позволили привлечь ученых других стран. Значительный шаг в программе управляемого термоядерного синтеза(УТС) был сделан в СССР после создания серии установок «Токамак» под руководством Л.А.Арцимовича[6]. Соперничая с американским «Стелларатором», «Токамак» стал базовой системой в международной программе по УТС. Наряду с этими направлениями предложены пути решения проблемы УТС, использующие мощные лазерные и релятивистские электронные пучки.

Современное состояние ВПЭ характеризуется широким спектром использования электронных и ионных потоков, а также плазменных формирований в науке, технике и технологии, в быту. Основные направления применения ВПЭ представлены.

Сфера применения практических разработок в области ВПЭ чрезвычайно разнообразна. Уступив позиции твердотельной электронике в отраслях бытовой и промышленной электронной аппаратуры, ВПЭ широко применяется там, где существенными являются её преимущества: радиационная и температурная стойкость, низкий уровень шумов, использование высоких напряжений и токов, нечувствительность к значительным уровням электромагнитных помех и т.д.

Теоретический раздел ВПЭ базируется на основных законах физики, фундаментальных положениях математики (теория поля), квантовой механики и электродинамики.

Особое значение имеют следующие основные принципы:

- взаимосвязь кинетической(mv2/2 ) и потенциальной(q U) энергии заряженной частицы

mv22/2 - mv12/2 =q ДU, (В.1)

где m - масса частицы;

v1, v2- скорость частицы в начальной и конечной точках траектории;

q - заряд частицы;

Д U - разность потенциалов между начальной и конечной точками траектории.

В физике часто используют внесистемную единицу энергии «электрон-вольт», равную энергии, которую приобретает электрон при прохождении разности потенциалов в 1 В. В системе СИ эта величина равна 1,6 *10-19 Дж, то есть

1 эВ = 1,6 *10-19 Дж.

Значение энергии в электрон-вольтах численно равно пройденной разности потенциалов, что удобно в практических применениях. При этом, согласно (В.1), для достижения той же скорости энергия иона должна быть во столько раз больше энергии электрона, во сколько раз больше его масса.

- траектория заряженной частицы описывается уравнениями движения

d2/dt2 = /m, (В.2)

где - вектор перемещения;

= q * [ + [ ]] - сила Лоренца;

- напряженность электрического поля;

- индукция магнитного поля;

- скорость частицы.

В общем случае , являются функциями не только координат и времени(система уравнений Максвелла), но и положения самой заряженной частицы( так как она также создает электрическое и магнитное поле, которое изменяется при её перемещении).

- для ансамбля частиц важна взаимосвязь напряженности поля и плотности пространственного заряда с, которая выражается формулой Остроградского - Гаусса

ds = с dv, (В.3)

где S - поверхность, охватывающая ансамбль частиц;

V - объем, охватываемый поверхностью S.

- для явлений, происходящих в плазме, одним из основополагающих является понятие квазинейтральности плазмы, основанное на равенстве количеств положительных и отрицательных частиц в рассматриваемом объеме.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Исследование физической природы газоразрядных источников света. Особенности газоразрядных индикаторных панелей. Анализ конструкции плоской плазменной панели. Приборы плазменной газоразрядной электроники. Газовый разряд в ионно-плазменной технологии.

    контрольная работа [562,8 K], добавлен 25.03.2016

  • Ускорители заряженных частиц — устройства для получения заряженных частиц больших энергий, один из основных инструментов современной физики. Проектирование и испытание предшественников адронного коллайдера, поиск возможности увеличения мощности систем.

    реферат [685,8 K], добавлен 01.12.2010

  • Проведение исследования механических и пароструйных вакуумных насосов. Анализ высоковакуумной установки для молекулярно-лучевой эпитаксии и импульсного-лазерного испарения "Smart NanoTool MBE/PLD". Роль вакуума в методе молекулярно-лучевой эпитаксии.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 18.11.2021

  • Ускорители заряженных частиц как устройства, в которых под действием электрических и магнитных полей создаются и управляются пучки высокоэнергетичных заряженных частиц. Общая характеристика высоковольтного генератора Ван-де-Граафа, знакомство с функциями.

    презентация [4,2 M], добавлен 14.03.2016

  • Необходимость управляемого термоядерного синтеза. Плазма и топливный цикл термоядерного реактора. Высокотемпературный нагрев вещества, лазерный управляемый термоядерный синтез. Характеристика особенностей реализации "лазерного" термоядерного синтеза.

    реферат [1,1 M], добавлен 27.05.2012

  • Взаимодействие заряженных частиц и со средой. Детектирование. Определение граничной энергии бета-спектра методом поглощения. Взаимодействие заряженных частиц со средой. Пробег заряженных частиц в веществе. Ядерное взаимодействие. Тормозное излучение.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 06.02.2008

  • Изучение современных альтернативных источников энергии. История развития технологии термоядерного синтеза в России и за рубежом. Технология термоядерного синтеза, анализ ее эффективности в будущем, сравнение с другими альтернативными источниками энергии.

    презентация [2,2 M], добавлен 10.05.2010

  • Изучение свойств термоядерного синтеза. Энергетическая выгодность термоядерных реакций. Их осуществление в земных условиях и, связанные с этим проблемы. Осуществление управляемых реакций в установках типа "ТОКАМАК". Современные исследования плазмы.

    курсовая работа [108,0 K], добавлен 09.12.2010

  • Динамика частиц, захваченных геомагнитным полем, ее роль в механизме динамики космического изучения в околоземном пространстве. Геометрия радиационных поясов Земли. Ускорение частиц космического излучения. Происхождение галактических космических лучей.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 24.06.2015

  • Характеристика основных стадий гетерогенного взаимодействия - адсорбции, химической реакции и десорбции. Содержание теории активных центров Лангмюра-Хиншельвуда. Закономерности взаимодействия химически активных частиц с поверхностью в условиях плазмы.

    презентация [691,9 K], добавлен 02.10.2013

  • Компрессор наружного контура (вентилятор), низкого и высокого давления. Камера сгорания, турбина высокого и низкого давления. Удельные параметры двигателя и часовой расход топлива. Проектный расчет основных параметров компрессора высокого давления.

    курсовая работа [593,1 K], добавлен 24.12.2010

  • История использования человеком источников энергии на протяжении своего исторического развития – от каменного века до нашего времени. Огонь и способы его добывания. Тепловые и реактивные двигатели. Химические источники тока. Энергия термоядерного синтеза.

    реферат [3,0 M], добавлен 15.11.2009

  • Понятие вакуума как пространства, лишенного вещества. История изучения вакуума. Технический вакуум, мера степени его разрежения. Понятие физического вакуума в квантовой физике. Ложный вакуум и космическое пространство. Измерение степени вакуума.

    реферат [25,0 K], добавлен 16.02.2015

  • Рассмотрение гипотез о происхождении энергии на Солнце. Определение необходимости, условий и проблем (экономических и медицинских) осуществления самоподдерживающейся реакции ядерного синтеза. Выдвижение теории о преобразовании энергии в электричество.

    реферат [25,6 K], добавлен 05.12.2010

  • Исследование основных критериев первичности и фундаментальности для физических объектов. Изучение закона уменьшения энтропии в процессах самоорганизации. Анализ проблем создания теории физического вакуума, несостоятельности концепции дискретного вакуума.

    реферат [418,4 K], добавлен 19.05.2012

  • Понятие электрического тока. Поведение потока электронов в разных средах. Принципы работы вакуумно-электронной лучевой трубки. Электрический ток в жидкостях, в металлах, полупроводниках. Понятие и виды проводимости. Явление электронно-дырочного перехода.

    презентация [2,3 M], добавлен 05.11.2014

  • История открытия рентгеновского излучения. Источники рентгеновских лучей, их основные свойства и способы регистрации. Рентгеновская трубка, ускорители заряженных частиц. Естественная и искусственная радиоактивность. Применение рентгеновского излучения.

    презентация [427,3 K], добавлен 28.11.2013

  • Понятие и принцип работы ускорителей, их внутреннее устройство и основные элементы. Ускорение пучков частиц с высокой энергией в электрическом поле как способ их получения. Типы ускорителей и их функциональные особенности. Генератор Ван де Граафа.

    контрольная работа [276,8 K], добавлен 18.09.2015

  • Исследование оптических характеристик интерференционных покрытий. Физика распространения электромагнитных волн оптического диапазона в диэлектриках. Интерференция электромагнитных волн в слоистых средах. Методики нанесения вакуумно-плазменных покрытий.

    дипломная работа [6,1 M], добавлен 27.06.2014

  • Изучение внутреннего содержания объектов без нарушения их структуры. Рентген как возможность медиков заглянуть в человеческое тело без проведения операций. Открытие рентгеновских лучей Вильгельмом Конрадом Рёнтген. Анализ схемы рентгеновской трубки.

    презентация [739,7 K], добавлен 04.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.