《表1 计算中考虑的碰撞及化学反应种类》

《表1 计算中考虑的碰撞及化学反应种类》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《三电极气体火花开关触发过程中的等离子体行为特性》


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为了与实验中的三电极气体火花开关一致,仿真模型中的阴极、阳极和触发极电极材料都设置为不锈钢,其中阳极接2.5 k V直流高压、阴极接地、触发极接负脉冲高压,而考虑到实际计算能力的限制,触发脉冲电压波形可以设置为与实际相似的波形,但是其脉冲时间需进行大幅缩短为1 ns,模拟使用的触发电压如图5所示。另外,绝缘材料设置为陶瓷,初始背景气体设置为1个大气压氮气均匀分布,计算的粒子种类包括e、N+、N2+、N、N2及相关的激发态N2D、N2P、N2A、N2B,计算的碰撞及化学反应种类如表1所示,其相关反应截面曲线数据或反应率数据见参文[15-17]。而电子与金属电极及绝缘体的作用只考虑其轰击金属电极及绝缘体产生二次电子,其中轰击金属电极的二次电子率由参文[18]中的电子入射能量与二次电子率曲线数据计算,轰击绝缘体的二次电子率由参文[19]中的电子入射能量与二次电子率曲线数据计算;离子与绝缘体的作用考虑为离子全部被吸附,离子与金属电极的作用由于触发过程中离子能量都较小,因此只考虑其轰击金属电极产生的二次电子,且其二次电子率与入射离子能量无关(能量<500 e V),可以由以下经验公式计算得到