Анализ электрических сигналов, возбуждающих низкотемпературную атмосферную плазму диэлектрического барьерного разряда
https://doi.org/10.35596/1729-7648-2025-23-2-44-52
Аннотация
Приведены результаты анализа изменения нелинейного импеданса плазмы диэлектрического барьерного разряда. Нелинейные свойства плазмы больше проявляются при воздействии на нее напряжением меньшей амплитуды. Регистрируемые электрические параметры тока в выходной цепи генератора отражают изменения плазмы, вызванные изменением возбуждающего плазму напряжения, геометрии разрядной системы, расхода потока газа. Экспериментально получены проходные вольт-амперные характеристики плазмы. Установлены зависимости их изменения от амплитуды возбуждающего напряжения в выходной цепи генератора, потока инертного газа и расстояния между электродами разрядной системы.
Об авторах
А. Н. ОсиповБеларусь
Осипов Анатолий Николаевич, канд. техн. наук, доц., зав. отрасл. лаб. центра «Приборы, системы и технологии медицинского назначения»
220013, Минск, ул. П. Бровки, 6
Т. Ма
Беларусь
Асп. каф. электронной техники и технологий
Минск
В. А. Рокач
Беларусь
Асп. каф. электронной техники и технологий
Минск
Список литературы
1. The 2022 Plasma Roadmap: Low Temperature Plasma Science and Technology / I. Adamovich [et al.] // Journal of Physics D: Applied Physics. 2022. Vol. 55, No 373001. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/ac5e1c#dac5e1cs11.
2. Electrical Model of Cold Atmospheric Plasma Gun / Ya. Z. Slutsker [et al.] // Physics of Plasmas. 2017. Vol. 24, No 10. https://doi.org/10.1063/1.4986023.
3. Надольский, А. Н. Теоретические основы радиотехники / А. Н. Надольский. Минск, 2005.
4. Туев, В. И. Проектирование радиоэлектронных средств по критериям нелинейности / В. И. Туев. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлект., 2020.
5. Generation of Low-Temperature Plasma by Pulse-Width Modulated Signals and Monitoring of the Interaction Thereof with the Surface of Objects / Ma Tianbao [et al.] // Plasma Science and Technology. 2025. Vol. 27, No 1.
6. Способ диагностики плазмы диэлектрического барьерного разряда: Евраз. пат. 045560; МПК (2006) H05H 1/00 / А. Н. Осипов, Д. А. Котов; заявитель и патентообладатель Белор. гос. ун-т информ. и радиоэлек. № 202390454; заявл. 31.01.2023; опубл. 05.12.2023.
7. Устройство для измерения тока в высоковольтной цепи: Евраз. пат. 042096; МПК (2006) G01R 19/06 / А. Н. Осипов; заявитель и патентообладатель Белор. гос. ун-т информ. и радиоэлек. № 202291076; заявл. 28.03.2022; опубл. 13.01.2023.
8. Кривошеев, В. И. Современные методы цифровой обработки сигналов (цифровой спектральный анализ) / В. И. Кривошеев. Нижний Новгород: Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, 2006.
Рецензия
Для цитирования:
Осипов А.Н., Ма Т., Рокач В.А. Анализ электрических сигналов, возбуждающих низкотемпературную атмосферную плазму диэлектрического барьерного разряда. Доклады БГУИР. 2025;23(2):44-52. https://doi.org/10.35596/1729-7648-2025-23-2-44-52
For citation:
Osipov A.N., Ma Т., Rokach V.A. Analysis of Electrical Signals Exciting LowTemperature Atmospheric Plasma of Dielectric Barrier Discharge. Doklady BGUIR. 2025;23(2):44-52. (In Russ.) https://doi.org/10.35596/1729-7648-2025-23-2-44-52