等离子体电位.ppt

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文档介绍

* 集体行为 * 集体行为。鞘层边界左侧的等离子体与鞘层里的离子有互作用(自洽场影响) 负偏压电极附近的鞘层,几乎没有电子存在 * 玻尔兹曼分布:当有保守外力(如重力场、电场等)作用时,气体分子在空间位置的密度满足的概率分布,电子在有足够碰撞的情况下,其密度也满足Boltzman分布。类似,如果离子所处氛围中也存在足够多的碰撞,其密度也在保守外力作用时满足Boltzman分布。 鞘层内,离子不发生碰撞,因此不满足,需要进行动力学分析。 * * * * * * * * * * * 离子推进:大比冲、小推力 * 除非等离子体具有无限大电离能力,且在鞘层无碰撞,才有可能达到Bolm电流 * * 谢谢大家! 等离子体物理与技术 Plasma Physics and Technology 西安交通大学 李永东 本章主要内容 第七章 等离子体边界 7.1 空间电荷鞘层 7.2 Child-Langmuir定律 7.3 玻姆判据 7.4 双电层 7.5 Langmuir探针 无界等离子体与有界等离子体 “无界”:外太空 有界(边界) 工业 实验室 引言 无界等离子体与有界等离子体 以下三种情形是否主要利用等离子体的边界效应? 引言 等离子体刻蚀加工 等离子体食品处理 等离子体切割 等离子体边界的发现 等离子体边界中非电中性 电子耗尽 离子为主 等离子体边界中的物理机制与主等离子体中不同 边界存在的基本物理机制:德拜屏蔽 引言 I. Langmiur 简化的鞘层(sheath)模型 壁(x=0) 鞘层(-d<x<0) 鞘层边界(x=-d) 预鞘层 预鞘层边界(x=-λmfp) 主等离子体(x≤-λmfp) 假设:鞘层中离子运动无碰撞(即λmfp >>d) 鞘层特性 非电中性 一般:离子密度大于电子密度 7.1 空间电荷鞘层 鞘层形成的物理机制/过程 电子运动速度快,

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