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    真空泵系统?中的高频放电
    编辑:杭州非耀真空设备有限公司  时间:2019-10-10

    真空泵系统中的高频放电

           真空泵系统中的高频放电是由两电极之间的高频交变电场引起的放电形式。在放电管两端施加交变电压时,气体中的电子和正离子在交变电场的作用下会产生附加共振。由于正离子的质量比电子的质量大得多,共振振幅很小。当频率较低,共振幅度远大于两极距离时,电子在每半个周期内经历崩塌、放电和绝灭的全过程。此时放电情况与直流相同。当频率较高,共振幅度远小于两极距离时,由于电子的连续往复运动,电子的电离能力将大大增强。由于电子共振的振幅很小,进入人体电极的电子数量将大大减少。这确保了气体自持放电产生的电子不会由电极产生的二次电子提供,而是由电子来回移动时电离产生的电子提供。此时,虽然有少量正离子和光子轰击电极产生二次电子,但二次电子的振动方向有时与电子流入电极的方向相同,有时与两电极的极性方向相反。因此,这不利于确保自我维持的条件。

           这种高频放电,只要有高频电场就可以形成,不一定是远距离电极,所以一般称为无极放电。无极放电不仅可以在交变电场中形成,而且可以在交变磁场中形成。由于交变磁场会产生灾难性的电场,气体中残余电离产生的电子在涡流电场的作用下绕磁力线加速,导致大量电离。当磁场方向沿放电管轴线方向时,涡流电场将沿半径方向逐渐减弱,电子的电离能力也将沿半径方向减弱,从而形成电子和离子沿半径方向的浓度梯度。在浓度梯度的作用下,电子和离子从轴向管壁扩散。由于电子的扩散速度比离子快,正电势出现在轴上,负电势出现在管壁上,从而产生从轴指向管壁的静电场。因此,放电管中有两种电场,一种是围绕磁力线的涡流电场,另一种是从管的轴线指向管壁的静电场。在这两个电场的同时作用下,电子绕轴运动并向管壁膨胀,形成一系列同心晕。由于不同半径的电子能量差异较大,激发能级和激发量也不同,因此不同半径的晕具有不同的颜色。高频放电的点火电压是放电时加在电极上的交流电位差的幅度。该电压的幅值低于直流放电的点火电压。高频击穿电场强度与气压有关。压力越高,击穿电场越强,击穿频率越高。高频放电在雷达和脉冲技术中有着广泛的应用。



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