Чтобы разряд стал самостоятельным, необходимо образование новых электронов (вторичных) за счёт процессов в самом газовом промежутке до того, как начальная лавина прекратит своё существование.
Вторичные электроны создаются:
а) бомбардировкой катода положительными ионами, созданными начальной лавиной;
б) фотоионизацией на поверхности катода за счёт начальной лавины;
в) фотоионизацией в объёме газа за счёт излучения начальной лавины.
В каждом случае разряд становится самостоятельным.
Число ионизаций в лавине, достигшей анода при одном начальном электроне, еaS-1.
Это количество создаёт вторичных электронов и если это число=1, то лавина создаёт один электрон ( - коэффициент вторичной ионизации).
Это означает, что разряд будет поддерживаться, если даже действие внешнего ионизатора прекратится, т.е. оно является условием возникновения самостоятельного разряда.
Его можно записать .
Для воздуха при нормальном и при высоком давлении
.
Тогда
Лекция 3. Разряды в однородных и резконеоднородных полях
Содержание лекции:
- закон Пашена, стримерная теория разряда, разряд в резконеоднородных полях.
Цели лекции:
- изучение особенностей развития разряда в однородных и резко неоднородных полях.
Разряд в однородном поле. Закон Пашена
В промежутке с однородным полем условие самостоятельности разряда является одновременно и условием пробоя промежутка.
.
Из ранее записанного ( ) получаем
,
В этом выражении для воздуха (рисунок 4).
Рисунок 4 - Зависимость
Эта зависимость была установлена Пашеном, поэтому его называют законом Пашена. На практике для однородного поля: