с нейтральными молекулами газа, ионизируют их. В результате образуются
вторичные электроны и положительные ионы (процесс 1 на рисунке 3.26).
поддерживался самостоятельно, необходимо «воспроизведение» электронных
лавин, т. е. чтобы в газе под действием каких-то процессов возникали новые
электроны. Такие процессы схематически показаны на рис. 3.26: 1)
ускоренные полем положительные ионы, ударяясь о катод, выбивают из него
электроны (процесс 2); 2) положительные ионы, сталкиваясь с молекулами
газа, переводят их в возбужденное состояние; переход таких молекул в
нормальное состояние сопровождается испусканием фотона (процесс 3); 3)
фотон, поглощенный нейтральной молекулой, ионизирует ее, происходит, так
называемый, процесс фотонной ионизации молекул (процесс 4); 4)
выбивание электронов из катода под действием фотонов (процесс 5). Наконец,
при значительных напряжениях между электродами газового промежутка
наступает момент, когда положительные ионы, обладающие меньшей длиной
свободного пробега, чем электроны, приобретают энергию, достаточную для
ионизации молекул газа (процесс 6), и к отрицательной пластине
устремляются ионные лавины. Когда возникают кроме электронных лавин
еще и ионные, сила тока растет уже практически без увеличения напряжения
(участок DЕ на рис.3.25).
В результате описанных процессов (1—6) число ионов и электронов в
объеме газа лавинообразно возрастает, и разряд становится самостоятельным,
т. е. сохраняется после прекращения действия внешнего ионизатора.
Напряжение, при котором возникает самостоятельный разряд, называется
Достарыңызбен бөлісу: