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1.
不同气压下氩气介质阻挡辉光放电的特性研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
利用双水电极介质阻挡放电装置,采用光学方法和电学方法测量了不同气压下氩气介质阻挡辉光放电发光和转移电荷的时间特性.随气压的增加,放电的光信号脉冲数不断增加.介质阻挡辉光放电的起始时刻都发生在外加电压的下降沿,也就是电压的零点以前,即"过零放电".通过Lissajous图形得到了放电功率.气压小于8.08×104Pa时,介质阻挡辉光放电电压和放电功率随气压变化缓慢增加;在气压大于8.08×104Pa时,介质阻挡辉光放电电压和放电功率随气压变化迅速增加.获得了气压对介质阻挡辉光放电电压和放电功率的影响.  相似文献   
2.
大气压介质阻挡放电特性研究   总被引:6,自引:4,他引:6  
采用水作为电极 ,对大气压下空气介质阻挡放电的斑图结构 (patternformation)进行了观测 .研究了斑图结构与实验条件的关系 .实验结果表明斑图结构中的丝密度随气体隙宽度的增加而减小 .  相似文献   
3.
介质阻挡放电中斑图的傅立叶分析   总被引:9,自引:8,他引:1  
采用特殊的水电极介质阻挡放电实验装置 ,获得了大气压下氩气与空气混合气体放电的稳定的斑图 .用二维FFT(FastFourierTransform)的方法把斑图变换到频域中 ,通过对频谱细致的分析及图像的相关运算 ,给出了斑图的结构 ,分别为类六边形、六边形和不规则结构 .  相似文献   
4.
计算了规则分布结构、类规则分布结构以及随机分布结构的空间相关函数 .用空间相关函数方法 ,分析了介质阻挡放电的斑图结构 ,结果表明介质阻挡放电的斑图结构为类六边形结构 .提供了定量分析介质阻挡放电斑图结构的方法  相似文献   
5.
在对用高压高频电源驱动的介质阻挡放电时空动力学研究的过程中,针对高压高频信号难以测量的问题,采用高压自屏蔽的方法,解决了高压漏电流引起的分压电阻过热的问题,实现了高压高频信号的精密测量。  相似文献   
6.
对大气压环境中偏置正弦电压激励的氩气等离子体射流进行了研究. 结果表明,随着偏置电压从负值增加到正值,所产生的羽从实心过渡到空心. 利用电学和光学手段对实心羽和空心羽的放电特性进行了研究,发现对于这2种羽,每个电压周期都只有单个放电脉冲. 利用快速摄影,看到“胖”定向子弹在实心羽中传播,其中涉及负流光机制. 而空心羽中涉及正流光机制,它表现为从棒电极端开始的定向流光,随后逐渐演变成在气流周边传播的分叉流光. 利用光谱学手段,研究了距离管口不同位置处的电子温度. 基于潘宁电离和残留负离子的作用,对这2种羽的产生机制进行了解释.  相似文献   
7.
从理论上研究了不同密度下大气压等离子体中正负离子、电子对电磁波衰减的影响,对电磁波的吸收、反射和透射功率特性进行了分析.结果表明,在大气压条件下,当正负离子浓度超过电子浓度的1×104倍以上时,正负离子对电磁波在等离子体中衰减特性的影响非常显著,同时给出了电磁波在等离子体中的吸收峰值和带宽,所得结果为用于隐身目的的等离子体参量的选择提供了重要依据.  相似文献   
8.
利用空心针-板电极装置,在大气压空气中产生了直流激励的均匀氩气等离子体羽.电学和光学测量结果表明,虽然采用直流电源驱动,但放电为周期性的脉冲.每个脉冲对应一个等离子体子弹从空心针向着阴极的传播过程.对放电特性随放电电压、电极间距和氩气流量的变化关系进行了研究.发现放电频率随电压的升高而增大,随距离和氩气流量的减小而增大.以直流空心针-板电极作为放电单元构成阵列,得到了较大体积的大气压均匀放电.  相似文献   
9.
采用双水电极实验装置,对大气压氩气介质阻挡放电中的靶波与螺旋波斑图进行了观察测量.实验发现靶波与螺旋波可以互相转变,且有2种不同的转变路径:靶波→单臂螺旋波→靶波→单臂螺旋波;靶波→单臂螺旋波→双臂螺旋波→靶波.  相似文献   
10.
采用特殊设计的水电极介质阻挡放电装置 ,使用氩气在一个大气压的实验条件下获得了稳定的图灵斑图 ,并通过对放电电流和光信号进行研究 ,发现这时放电是弥散的 .实验表明稳定斑图的形成与放电间隙的气体成分、电源电压和频率等都有一定的关系 .  相似文献   
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