
- •3. Схема уровней и основные серии спектра атомов(ионов) с одним валентным электроном (на примере к 19).
- •4. Схема уровней и основные серии спектра атомов(ионов) с двумя валентными электронами (одноэлектронное возбуждение на примере Hg)
- •8. Энергетич. Состояния е-ов в Ме. Зонная схема Ме и их физ-ие св-ва.
- •10. Эффект Шоттки. Автоэлектронная, вторичная и фотоэмиссии электронов. Области применения.
- •13.Классификация электрических токов в газе….
- •14. Пробой газа при высоком давлении. Закономерности формирования токопроводящего канала.
- •15. Тлеющий разряд. Элементарные процессы и продольное распределение параметров в тлеющем разряде.
- •17.Излучение неизотермической плазмы тлеющего и дугового разрядов. Процессы, определяющие спектральный состав излучения и его зависимость от давления
- •19.Самостоятельный дуговой разряд (низких, средних и высоких давлений).
- •20.Баланс энергии в самостоятельном разряде.
- •24.Преобразование энергии возбуждения в диэлектриках и полупроводниках. Энергетический выход люминесценции.
- •25. Полупроводниковые лазеры с электронной накачкой. Принцип действия и параметры.
- •26.Свойства контакта Ме – п/п.
- •27. Свойства контакта “полупроводник-полупроводник”. Гомо- и гетероструктуры.
- •28.Условие усиления излучения для межзонных переходов. Принцип действия сд и инжекционных лазеров
- •2. Основные положения векторной модели атома. Природа возникновения тонкой структуры атомных термов. Схемы сложения моментов.
- •7. Классификация взаимодействий частиц в газе. Следствия из законов сохранения энергии и импульса при парных столкновениях. Упругие и неупругие столкновения
- •11. Диффузия и дрейф заряженных частиц. Соотношение Эйнштейна.
- •9. Виды эмиссии электронов. Термоэлектронная эмиссия. Закон Ричардсона - Дешмена.
- •23.Основные виды оптического поглощения твердых тел. (Полупроводники и диэлектрики)
- •6 . Природа расщепления спектральных линий атомов в магнитном поле.
- •16. Самостоятельный дуговой разряд низкого и высокого давлений. Распределение параметров и элементарные процессы в разряде.
16. Самостоятельный дуговой разряд низкого и высокого давлений. Распределение параметров и элементарные процессы в разряде.
Самостоятельный дуговой разряд (СДР)-эмиссия е с К имеет 2механизма 1.Термоэмиссия 2.автоэлектронная эмиссия. К ДР относят автоэлектр-ые дуги.
Отличие СДР от
тлеющего: у ДР низкое прикатодное падение
потенциала, которое составляет
порядка потенциала ионизации газа.
Также ДР классифицируют по роду среды,
в котором этот разряд протекает:
-ДР в атмосфере газов при использовании тугоплавких электродов. –ДР в парах материала электродов, такие системы могут работать в вакууме.
Чтобы стабилизировать ДР:1.Стабилизация разряда потоками газа или жидкости.2.Стабилизация диэлектрическими стенками (т.е. «+»столб ограничивается от внешней среды диэлектриками). 3.Стабилизация электродами. Электроды близко расположены и получают короткую дугу. «+» столб становится стабильным. Такой ДР принимает форму эллипса. Используется в ртутных дуговых машинах.
При
низком давлении:
(порядок до в10мм.рт.ст.) Q
плотность токов: 10
102А/см2.
I
электрода = до 107
. При таком низком р, Па «+» столб ДР
заполняет все сечение газоразрядной
трубки и являются неизотермической
плазмой. Процессы в «+» столбе похожи
на тлеющий разряд, но различ.плотностью
тока. «+» столб имеет однородное
распределение параметров по длине и
неоднородное в радиальном направлении:
это объясняется наличием электрического
поля(ЭП), вследствие двуполярной диффузии.
При высоком
р,Па: (выше
10мм.рт.ст.). «+» столб стягивается к центру
разрядной трубки. Градиент потенциала
в радиальном напр-и достигает как
при
продольном распределении потенциала.
Плазма «+» столба остается неизотермической.
(Те
Тионов).
Баланс энергий определяется 2мя
процессами: -↑Е и
Т
е-ов обеспечивается ускорением в ЭП и
неупругими ударами 2-го рода с возбужденными
атомами. –потери Е е-ми определяются
неупругими процессами 1-го рода и
проц.упругих столкновений.(е с
тяж.частицами). При
свер.высоких р,Па
(100мм.рт.ст.). Происходит выравниванеи
Те и
Ти
и получаем
изотермическую плазму ( в которой в
локальных областях температуры равны,
но все же есть градиент температуры в
радиальных направлениях)