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真空體系中的高頻放電


高頻放電便是當兩個電極間有高頻交變電場存在時所引發的放電情勢。當放電管兩頭加上交變電壓時,氣體中的電子和正離子便在

交變電場感化下產生附加的諧振動。因正離子品質比電子大很多,諧振動振幅很小。當頻次較低,諧振動的振幅弘遠于南北極間的距

離時,電子在每一個半周期中都顛末瓦解、放電、燃燒的全進程,這時候候的放電環境和直流環境一樣。當頻次較高時,諧振動的振幅遠

小于南北極間的間隔時,因為電子不時地往返活動,其電離才能將大大增強。因電子諧振動的振幅很小,進人電極的電子數目將大大

削減。如許保障氣體矜持放電的電子將不再由電極產生的二次電子來供給,而是由電子往返活動時由電離產生的電子來供給。這時候候

固然也有少許正離子、光子轟擊電極產生二次電子,但因為兩個電極的極性不時產生變更,二次電子的振動標的目的偶然與進人電極的

電子流標的目的不異,偶然相反。是以它對保障矜持前提并不有益。

這類高頻放電,只需有高頻電場便可構成,不必然僻要電極,以是普通又稱無極放電。無極放電不只能在交變的電場下構成,并且

能夠在交變磁場下構成。因交變磁場能產生禍旋電場,氣體中因為剩余電離產生的電子在渦旋電場的感化下環繞磁力線作加快活動

,由此產生大批電離。當磁場標的目的沿放電管的軸線標的目的時,渦旋電場將沿半徑標的目的逐步削弱,電子的電離才能也沿半徑標的目的削弱,

是以構成了沿半徑標的目的的電子與離子的濃度梯度。在濃度梯度的感化下,電子和離子從軸線向管壁分散。因為電子分散比離子快,

分散成果,在軸線處呈現正電位,在管壁處呈現負電位,如許又產生了由軸線指向管壁的靜電場。是以,放電管中存在兩種電場,

一是環繞磁力線的渦旋電場,一是從軸線指向管壁的靜電場。電子在這兩個電場的同時感化下,一

面環繞軸線活動,一面向管壁擴大,成果構成一系列的齊心光環。因為差別半徑上電子的能最差別,激起的能級和數目差別,是以

半徑差別的光環,具備差別的色彩。

高頻放電時的著火電壓是放電產生時加在電極上的交變電位差的振幅。這個電壓的振幅比直放逐電的著火電抬高。高頻擊穿電場強

度與氣壓有關。氣壓愈高,擊穿電場強度也愈大,擊穿時的頻次也愈高。高頻放電在雷達和脈沖手藝方面有普遍的利用。

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