Text
                    Российская академия наук
Институт прикладной физики

А. В. Костров, А. В. Шашурин,
А. В. Стриковский, Е. Е. Дюнин

СВЧ-ЗОНД

ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ

Лабораторная работа

Нижний Новгород — 1999

УДК 533.9 Лабораторная работа посвящена изучению простого и удобного диаг- ностического метода, предназначенного для проведения локальных изме- рений плотности плазмы Метод основан на измерении диэлектрической проницаемост и плазмы с помощью вводимого в нее миниатюрного чет- вертьволнового резонатора. По результатам проведенных измерений необ- ходимо определить закон распада плазмы, построить радиальное распре- деление плотности на экспериментальной установке Лабораторная работа предназначена для студентов базового факульте- та ВШОПФ и подготовлена в рамках проекта «Учебно-научный Центр Высшей Школы Обшей и Прикладной Физики», этап 1998, ФЦП «Интеграция» MICROWAVE PROBE FOR LOCAL. MEASUREMENTS OF PLASMA DENSITY This laboratory work studies a simple and convenient diagnostic method de- veloped for local measurements of plasma density. The method is based on meas- uring dielectric permittivity of the plasma by using a small-size quarter-wave resonator inserted into it The results of the measurements performed should be used to determine the law of plasma degeneration and to plot radial distribution of density in the expei mental setup. The laboratory work was prepared at Institute of Applied Physics, Russian Academy of Science, for students of the Advanced School of General and Ap- plied Physics under the Project "Education and Science Center of the Advanced School of General and Applied Physics", 1998 stage. Federal Program "Integratsiya". Рецензент к. ф.-м н Г.В. Пермитин © Институт пикладной физики РАН, 1999
Цель работы Целью лабораторной работы является изучение принципа работы дос- таточно нового метода локальной диагностики плотности плазмы, осно- ванного на использовании миниатюрного резонансного СВЧ-зонда [1, 2], и проведение с его помощью измерений плотности плазмы на эксперимен- тальной установке "Ионосфера". Основы метода локальных измерении концентрации плазмы с использованием зонда с СВЧ-резонатором Идея, положенная в основу простого и удобного метода локальных измерений плотности плазмы, заключается в измерении собственной час- тоты миниатюрного резонатора, помещенного в плазму. Зонд представляет собой резонансную систему, собственная частота которой зависит от ди- электрической проницаемости среды е. По величине резонансной частоты однозначно восстанавливается значение плотности плазмы. Для локальных измерений плотности плазмы используется простей- ший и наименьший по размерам резонатор, которым является четверть- волновый отрезок двухпроводной линии, замкнутый на одном и разомкну- тый на другом конце (четвертьволновый резонатор). Возбуждение и прием сигнала осу- ществляются при помощи двух пе- редающих линий, оканчивающихся петлями магнитной связи (рис. 1). Необходимым условием рабо- ты диагностики является требова- р и с д Четвертьволновый резона- ние, чтобы собственная частота ре- ТОр возбуждающая (2) и прием- зонатора с плазмой была значи- ная линии (3) тельно больше плазменной частоты. В этом случае (<ures » Шр.) моды плазменных колебаний, которые могут возбуждаться в теплой плазме, подавляются затуханием Ландау и поэтому не влияют на результаты измерений. Малостью размеров зонда обеспечивается слабость возмущения, вно- симого им в плазму. В отличие от диагностических методов, связанных с использованием объемных резонаторов (в которых весь плазменный столб сосредоточен внутри резонатора), позволяющих получить лишь интегральное значение
плотности плазмы, предлагаемый метод позволяет (из-за малости размеров зонда по сравнению с характерными масштабами плазменного столба) оп- ределять локальное значение плотности внутри плазменного объема. В сравнении с традиционно используемыми в плазменных экспери- ментах ленгмюровскими зондами, результаты измерений с помощью резо- нансного СВЧ-зонда определяются только плотностью плазмы и не зави- сят от электронной температуры плазмы. Таким образом, диагностика плотности плазмы с помощью резонанс- ного СВЧ-зонда позволяет измерять локальное, слабо возмущенное значе- ние плотности плазмы. Краткая теория Постоянная распространения для передающей линии из двух парал- лельных проволок, помещенной в среду с диэлектрической проницаемо- стью е, дается выражением Четвертьволновый отрезок передающей линии, закороченный на од- ном конце и разомкнутый на другом, обладает свойствами резонатора с собственной частотой ( приложение 1): Если средой, в которую помещен резонатор, является плазма для ко- торой е=1-<Ор2/со2, то выражение для сдвига резонансной частоты по срав- нению с вакуумной имеет вид: ares ~ aOres + • О) 7К где - — - собственная частота резонатора в отсутствие плазмы. Таким образом, определив собственную частоту резонатора без плаз- мы и в плазме, легко определить плазменную частоту, а следовательно и „„2 то р концентрацию плазмы ( W' =--— ). Разрешение и точность измерения плотности плазмы определяется добротностью Q-------- резонатора Наименьшее измеримое значение Леу
2 2 I 2 плотности плазмы определяется выражением <Ор « и соответ- ствует разнице a>res и OQres равной полуширине резонансной линии Добротность резонатора определяется рядом факторов: связью с возбуж- дающей и приемной линиями, омическими потерями, потерями на излуче- ние, столкновительными потерями и т.д. В вакууме характерные значения Q порядка 100 Описание экспериментальной установки Установка "Ионосфера" (рис. 2) представляет собой вакуумную каме- ру длиной 1.2 м, диаметром 1 м В качестве рабочего газа используется Аг. Давление плазмообразующего газа составляет величину рп=2»10'3 торр, температура Тп= 300 К. Для создания магнитного поля в камере установле- ны три катушки диаметром 0.8 м и длиной 0.35 м каждая. Характерное значение магнитного поля в однородной части (длина однородной части порядка 1.2 м) составляет значение Н~ 250 Э. Плазма создается в результа- те индукционного ВЧ-разряда ( т вм0= 2 мс). Все эксперименты проводятся в режиме распадающейся плазмы, то есть после выключения генератора, создающего плазму. В процессе распада плазмы ионную температуру мож- но считать постоянной и равной 0.4 эВ, а электронная - релаксирует от 8 эВ до 0.4 эВ. Описание эксперимента Схема устройства зонда с СВЧ-резонатором показана на рис. 1. Зонд представляет собой трубчатый шток диаметром 6 мм, по которому пропу- щены два коаксиальных кабеля, оканчивающихся петлями магнитной свя- зи, одна из которых используется для возбуждения резонатора, другая для приема сигнала, прошедшего через резонатор. Сам резонатор (расстояние между проволоками, образующими резонатор 2 мм) помещается между петлями (диаметр петли - 2 мм, расстояние между центрами - 3 мм) и кре- пится каплей керамического клея. Связь резонатора с передающими ли- ниями осуществляется со стороны закороченного конца. Это необходимо для того, чтобы обеспечить наилучшее возбуждение резонатора. Размер рамок передающих линий должен удовлетворять условию квазистатиче- ского распределения тока по их длине (2^^,^ < >74), что также необхо-
Р и с. 2. Экспериментальная установка "ИОНОСФЕРА". 1-система вакуум- ной откачки, 2-система напуска рабочего газа, 3-соленоид, 4-8мм интерфе- рометр, 5-диагностика по "резонансному конусу", 6-двойной зонд, 7-СВЧ- резонансный зонд, 8-рамочные антенны, 9-источник магнитного поля, 10- источник плазмы Р и с. 3. Схема лабораторной установки зонда с СВЧ-резонатором
димо для наилучшего возбуждения резонатора Собственная частота резо- натора в вакууме равна for(s=8 ГГц, а добротность Q®100. Блок-схема сис- темы изображена на рис. 3. Генератор СВЧ-излучения Г4-111 /1/ с помо- щью коаксиального кабеля /6/ подключается к излучающей рамке на зонде с СВЧ-резонатором /3/. Сигнал с принимающей рамки, также с помощью коаксиального кабеля, передается на коаксиально-волноводный преобра- зователь (КВП) /4/, после которого детектируется с помощью детектора /5/ и поступает на запоминающий осциллограф /2/ t, мс Р и с. 4. Характерная осциллограмма, полученная с зонда с СВЧ-резонато- ром Возможны два способа определения плотности плазмы с помощью зонда с СВЧ-резонатором. Во-первых, можно поддерживать постоянной частоту подаваемого СВЧ-сигнала (<э>Иогм) и снимать резонансную кривую как функцию времени. В этом случае из уравнения (3) определяется плот- ность плазмы для момента наступления резонанса Варьируя частоту, мож- но снимать ход кривой концентрации от времени. Во-вторых, можно осу- ществлять сканирование по частоте и снимать резонансную кривую как функцию частоты. Этот способ является стандартным при работе со ста- ционарной плазмой Лабораторные эксперименты на установке "Ионосфера" производятся в режиме распадающейся плазмы (приложение 2), поэтому для измерений плотности плазмы, используется первый метод. На рис. 4 изображена характерная осциллограмма, полученная с зонда с СВЧ-резонатором
Порядок выполнения лабораторной работы Прежде чем приступить к выполнению работы необходимо ознако- миться с назначением переключателей и ручек настройки на приборах. О правилах работы и настройки запоминающего осциллографа и ге- нератора СВЧ-сигнала необходимо прочитать в Приложении 3. Порядок выполнения работы Подготовка установки к работе 1. Произвести соединение блоков и узлов установки в соответствии с блок-схемой, изображенной на рис 3. 2. Переместить штангу зонда таким образом, чтобы СВЧ-резонатор оказался на оси камеры. 3. Включить осциллограф и генератор СВЧ-сигнала, выставить на ге- нераторе частоту порядка-болыпе 8 ГГц. 4. Настроить КВП и детектор: 4.1. Осциллограф необходимо установить в режим непрерывного ото- бражения информации. 4.2. Переключатель «РОД РАБОТ» на генераторе переключить в ре- жим «МЕАНДР» 4.3. Ручкой «УРОВ. МОЩНОСТИ» на генераторе необходимо выста- вить на стрелочном индикаторе выходной мощности среднее значение. 4.4. Поочередно вращая ручки настройки на КВП и детекторе добить- ся максимальной амплитуды сигнала на осциллографе1. 5. Переключить осциллограф в ждущий режим, а генератор в режим непрерывной генерации ("НГ") 6. Синхронизировать осциллограф с моментом создания плазмы. Измерение зависимости плотности плазмы от времени I По положению максимума резонансной кривой на осциллограмме определить момент времени, когда собственная частота СВЧ-резонатора в 1 При выполнении работы следует периодически настраивать КВП и детек- тор в соответствии с пунктом 4, т.к. при изменении частоты генератора сигнал будет уменьшаться из-за отстройки КВП и детектора.
плазме совпадает с частотой генератора. При несимметричной форме сиг- нала необходимо уменьшить уровень мощности на генераторе. 2. Последовательно увеличивая частоту генератора (с шагом 50-100 МГц), провести измерения расположения резонансного максимума. Измерение зависимости плотности плазмы от радиуса 1. Провести измерения радиального распределения плотности плаз- мы (от оси камеры до 40 см с шагом 1см) на 10 мс от момента включения генератора, создающего плазму. Задание 1. Используя резонансный СВЧ-зонд, провести измерения зависимо- сти плотности плазмы от времени (режим распадающейся плазмы), на оси экспериментальной установки "Ионосфера". Построить график. 2. Используя резонансный СВЧ-зонд, провести измерения радиально- го распределения плотности плазмы в фиксированный момент времени. Построить график. 3. Используя полученные результаты, определить закон и характерное время спада плотности плазмы 4. Зная основные параметры экспериментальной установки и плазмы, теоретически оценить характерное время распада плазмы. Необходимые параметры: Ц « 1.2 м - продольный размер плазменного столба; Lx « 1 м - поперечный размер плазменного столба; Но « 250 Э - магнитное поле; Те ® 0.4 эВ - температура электронов; Гм J— » 250 - отношение массы атома аргона к массе электрона; <7 em® Ю’6 см2 - эффективное сечение столкновений электрон- молекула. <7 jm~ 5*10 и см2 - эффективное сечение столкновений ион-молекула.
Дополнительные вопросы: 1 Оцените омическую добротность используемой резонансной сис- темы. Сравните полученное значение с экспериментально наблюдаемым. Поясните разницу. 2. Оцените, чему равно минимальное измеримое значение концентра- ции плазмы для используемого резонансного СВЧ-зонда. 3. Как влияет на резонансную частоту зонда наличие конечной часто- ты столкновений частиц плазмы. 4. Резонатор крепится между кольцами магнитной связи при помощи капли керамического клея. Поясните, влияет ли это на резонансную харак- теристику зонда? 5. Понятие диффузии для изотропной и замагниченной плазмы. Пояс- ните, почему на экспериментальной установке "Ионосфера" реализуется диффузионный режим распада плазмы. 6 Оцените характерное время релаксации электронной температуры. 7. При подаче мощного СВЧ-сигнала на зонд становится существен- ным стрикционное вытеснение плазмы из области сильного поля вблизи проволок, образующих резонатор. Как это повлияет на резонансную харак- теристику зонда? Приложение 1 Длинные линии Процессы, протекающие в длинных линиях, описываются системой телеграфных уравнений для тока и напряжения[3]: й а — = -G1(7-C1—. а 1 1 а Параметры Lt (погонная индуктивность), Ci (погонная емкость), Rj (погонное сопротивление), Gj (погонная проводимость) называют первич- ными параметрами линии. При рассмотрении монохроматических процес- сов решение телеграфных уравнений для комплексных амплитуд имеет вид: U - Uпр + U обр = A exp(-yz) + В exp(/z), где
у ~ a + ip = +itdLjXCi +i<aGj), то есть для действительных токов и напряжений представляет собой сумму двух бегущих навстречу друг другу затухающих волн. Наряду с комплексным коэффициентом распростране- „ иПр(х) /R} +iaL1 ния у, вводится волновое сопротивление ZR = _ ---= I—i. *np(z) V G1 4 ItaCl Параметры у и ZB называют вторичными параметрами линии. Следует за- метить, что для характеристики затухания в линии принято использовать не действительную часть комплексного коэффициента распространения ( а - Re(y)), а величину Д , называемую погонным затуханием и равную: Д = 201g ч ® 8.686а, (дБ/м), где 11 \ и U2 - комплексные амплитуды напряжения в точках 1 и 2, расстояние между которыми 1м (волна распро- страняется от точки 1 к точке 2). Для двухпроводной линии, образованной двумя круглыми проводниками диаметра 2а с расстоянием между их цен- трами D, вышеперечисленные параметры имеют вид; -о _ ЛЕХ 10 С! =-----2, Ф/М , ln(D/a) 361n(D/a) ц = ^-ln(D / a) = 4 ln(D / a) * 10-7, Гн/м, Я 1 Ом/м, 1 ла¥ 2cr ZB =1201n(D/a), Ом, 8.13* IO-3- - Д =---------1_<L_ aln(D/a) , дБ/м. Для отрезка регулярной линии передачи нагруженного на сопротив- ление Zh, входное сопротивление имеет вид z ZH ch(/) + ZB sh(X) ^-sh(X) + ch(X) ZB где I - длина линии.
Четвертьволновый резонатор Для отрезка линии короткозамкнутого с одной стороны и разомкну- того с другой, а также при отсутствии потерь (1^=0,G^O), решение теле- графных уравнений имеет вид: U(zj) = 170 sin(/?nz)cos(fi>„/) /(z,0 = - —-cos(/?„z)sin(ta„r), где finl = - J+ли, й>„ = рп -^= 2. -Js Добротность колебательной системы вводится как величина пропор- циональная отношению энергии, запасенной в системе, к энергии, теряе- W мой системой за период: Q = 2л—в случае, когда потери энергии Wornd определяются разными процессами (излучение, омические потери и т,д.), добротность определяется следующим образом: —- = У-—где Ql - <? kQk добротность каждого вида потерь, из присутствующих в системе. Добротность четвертьволнового резонатора, связанная с омическими потерями, определяется выражением. п- номер моды резонатора. Далее будем рассматривать низшую моду (п=0). Для стс А _ нее<и = —=,/ = — . Так как электрическое поле резонатора сосредото- 2Це 4 чено в основном около разомкнутого конца, а магнитное - у закороченно- го, то такой четвертьволновый резонатор можно рассматривать, как LC- схему с эквивалентными сосредоточенными параметрами: L3KB=L1.l/'2, Сж,=С1»1/2. Очевидно, что наличие магнитной связи резонатора с передающими линиями влияет как на резонансную частоту, так и на д бротность систе- мы. Для оценки добротности, определяемой связью, необходимо решать задачу с заданной конфигурацией системы. В нашем случае ее влияние оказывается определяющим.
Приложение 2 Распад плазмы. Диффузия Лабораторные эксперименты на установке "Ионосфера" проводятся в режиме распадающейся плазмы (т е после выключения генератора, соз- дающего плазму). Такой режим хорошо описывается диффузионными уравнениями. Для описания процессов диффузии естественно воспользоваться макроскопи- ческими уравнениями переноса для концентрации [4, 5]. ^.+</h{w.(7j=0 О) di (2) где индекс а обозначает сорт рассматриваемых частиц (ионы или электро- ны), Ra - сила трения частиц сорта а с частицами других сортов. Примем, что давление плазмы много меньше плотности энергии внешнего магнитного поля и давления нейтрального газа: 8тг (3) Также необходимо, чтобы концентрация и температура ионов и элек- тронов мало менялись на длине свободного пробега (?) и за время сво- бодного пробега (v1): V 1 £ (4) При больших масштабах неоднородности, характерные размеры кото- рой велики по сравнению с дебаевским радиусом, т.е. при выполнении ус- ловия 1 (5) плазма квазинейтральна. Иначе говоря, концентрации электронов и ионов приближенно равны друг другу. Следовательно, уравнения непрерывности для электронов и ионов заменяются одним уравнением для их совместной концентрации Ne=N,=N: JN - —-+V/ = o а Очевидно, что это возможно лишь, когда
?]' = ?]. =Vj- Это условие может быть удовлетворено выбором электрического по- ля Еа Следует иметь в виду, что в реально интересующих нас случаях кон- центрация нейтральных молекул в плазме много больше концентрации заряженных частиц, N, » Ne, N, (точнее, NeTe + N;Т, « NaTa ) При этом условие постоянства полного давления, необходимое для протекания рас- сматриваемых здесь диффузионных процессов, всегда обеспечивается ма- лыми возмущениями концентрации молекул, и поэтому' движение молекул не сказывается на взаимной диффузии электронов и ионов. Таким образом, при выполнении условий (3)-(5) и идаг » 1 (где г - характерное время изменения плазменных параметров), из уравнений (1)- (2) получаем стандартное уравнение для распределения плотности частиц в неоднородной плазме в магнитном поле: ^=£)ЛД^ + Д.Л^-, (6) где: пА - + Т1 1 IP* 1 ЛпаПа! 1 I \ Z^ia Ца ^ea / О|А=2к±2ц (6б) AGa ^ia где Цшп - эффективная масса, Ve^ - эффективная частота столкновений. Из уравнений (6а)-(6б) видно, что в случае, когда плазма замагничена ( <»Не®№ =•> иеаПа ), ТО D х « D,. Характерное время распада плазмы можно оценить как: <25D|AJ 45.8D*, rN‘ = Оценки показывают, что характерное время релаксации температуры значительно меньше, чем время распада плазмы. Поэтому можно считать, что диффузия происходит при постоянной температуре электронов
Приложение 3 Генератор СВЧ-сигнала Г4-111 Генератор Г4-111 является источником СВЧ-колебаний с некалибро- ванным по мощности выходом и обладает следующими техническими данными в режиме немодулированных колебаний: ГДиапазон частот: 6 -17.85 ГГц; 2.Основная погрешность установки частоты по шкале генератора и погрешность в рабочих условиях не более 1%; З.Паразитная амплитудная модуляция не более 0.3 %; 4.Время установления рабочего режима (режима работы с указанными параметрами) 30 мин., З.Нестабильность частоты после выхода на рабочий режим при неиз- менных внешних параметрах не более 1.10"4 от установленного значения частоты. В режиме внутренней амплитудно-импульсной модуляции генератор выдает импульсы типа “меандр'' с частотой следования 1000±100 Гц, асимметричность полупериодов не более 1.1. Генератор СВЧ-сигнала является сложным прибором, поэтому преж- де чем начать работу, необходимо изучить меры безопасности и описание прибора. Меры безопасности при работе с генератором 1. Из-за наличия в отдельных точках схемы генератора высокого на- пряжения (до 900 В) запрещается работать с открытым прибором. 2. Перед включением генератора в сеть необходимо убедиться в ис- правности схемы заземления. Клемма защитного заземления расположена с левой стороны на передней панели генератора. 3. Запрещается работать с открытым выходом мощности. На не- используемые при работе выходы необходимо навернуть заглушки. 4. При небольших перерывах в работе переключатель рода работ не- обходимо устанавливать в положение " П ", что соответствует срыву ге- нерации клистрона. 5. При подсоединении кабелей к генератору должны быть приняты меры, не допускающие прокручивания кабеля относительно соединителя и ответной части.
6. Конструкция генератора обеспечивает легкий ход всех движущих- ся частей, поэтому при работе во избежание случайного повреждения, руч- ки нужно вращать плавно, без рывков. Описание генератора Органы управления генератора расположены на передней панели. На- значение их указано соответствующими надписями. Тумблер включения сети, лампочка "СЕТЬ ВКЛ." находятся в левом верхнем углу панели В левом нижнем углу панели расположен переключатель рода работ. Пере- стройка частоты осуществляется ручкой, связанной со шкалой "ЧАСТОТА GHz". В правом верхнем углу панели расположен индикатор выходной мощности (стрелочный индикатор и ручка "ЧУВСТ "). Ручкой "ЧУВСТ." регулируется чувствительность индикатора уровня мощности. В правом нижнем углу расположены три разъема "ВЫХОД", над каждым из которых имеется индикаторная лампочка. При перестройке частоты по диапазону загорается одна из лампочек. Рабочим является тот из разъемов, над кото- рым горит индикаторная лампочка. Регулировка выходной мощности с разъемов "ВЫХОД" осуществля- ется двумя ручками "УРОВ. МОЩНОСТИ", расположенными над индика- торными лампочками, а именно той из них, под которой горит индикатор- ная лампочка. При этом вторая ручка должна находиться в крайнем ле- вом положении. Правила работы с генератором Прежде чем включить тумблер "СЕТЬ" необходимо убедиться, что: 1. переключатель "РОД РАБОТ", располагающийся в нижнем левом углу на передней панели, находится в нейтральном положении, т.е ни одна кнопка не нажата; 2. ручки "УРОВ. МОЩНОСТИ" находятся в крайнем левом положе- нии. Несоблюдение указанного расположения органов управления может привести при включении генератора к перегрузке прибора. После включения питания необходимо прогреть прибор не менее 5 минут. Для подавления паразитных гармоник (O.Sf, l.Sf, 2f, 2.5f, 3f) в диапа- зоне 6-10 ГГц на выходе генератора используется входящий в ЗИП фильтр
НЧ с маркировкой "1^=10.2 GHz", а в диапазоне 10-17.85 ГГц - с марки- ровкой "frp=18 GHz". Для выключения прибора необходимо перевести тумблер "СЕТЬ" в нижнее положение. Подробнее о работе генератора СВЧ-сигнала можно прочитать в [6]. Осциллограф универсальный запоминающий С8-13 Осциллограф универсальный запоминающий С8-13 со съемными бло- ками развертки Я40-2900 (1Р91) и усилителя Я40-1102 (1У13) предназна- чен для исследования периодических и однократных сигналов от 500 мкВ до 250 В в полосе частот от О до 1 МГц. Перед включением осциллографа необходимо убедиться в правильно- сти расположения ручек регулировки и управления. А именно, кроме стан- дартного расположения ручек яркости и фокусировки луча, смещения луча по горизонтали, требуется чтобы: 1 Переключатель “КОНТРАСТНОСТЬ” находится в положении “ВЫКЛ.” 2 .Ручка “ВРЕМЯ ВОСПР ” - в положении “ОТКЛ .” 3 Переключатель режимов работы осциллографа, находится в поло- жении “ПАМЯТЬ ВЫКЛ.” Через 15 минут после включения, осциллограф готов к работе. Перед началом работы осциллографа в режиме "ПАМЯТЬ" необходи- мо совместить начало развертки с началом сетки на экране ЭЛТ. Для переключения осциллографа в режим работы с памятью необхо- димо: 1 .Переключатель режима работы на осциллографе переключить в ре- жим “ПАМЯТЬ”. 2 .Переключатель “АВТ., ЖДУЩИЙ-Грубо, Нормально” - в положе- ние “ЖДУЩИЙ Нормально”. 3 .Переключатель режима синхронизации “Внутр.- Сеть- Внеш.1:1,1:10” - в положение “Внеш.ЫО” 4 .Тумблер “РАЗОВЫЙ - ОТКЛ.” - в положении “РАЗОВЫЙ”. 5 .Нажать кнопку "ГОТОВ". При переходе в режим "ПАМЯТЬ" может произойти полная или час- тичная засветка экрана. В этом случае необходимо один или несколько раз нажать кнопку "СТИРАНИЕ РУЧНОЕ", после чего экран должен иметь менее яркий светло-зеленый фон. Так же рекомендуется во избежание прожигания ЭЛТ остро сфокусированным пучком несколько расфокусиро- вать луч.
Александр Владимирович Костров, Алексей Вадимович Шашурин, Аскольд Витальевич Стриковский, Егор Евгеньевич Дюнин СВЧ-ЗОНД ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ Лабораторная работа Ответственный за выпуск А. В. Костров Подписано к печати 26.03.99 г. Формат 60 х 90 1/16. Бумага писчая № 1. Усл. печ. л. 1,25. Уч.-изд. л. 0,9. Тираж 55 экз. Заказ №39. Бесплатно Отпечатано на ротапринте в Институте прикладной физики РАН, 603600, г. Н. Новгород, ул. Ульянова, 46
А В. Костров, А. В. Шашурин, А. В. Стриковский, Е. Е. Дюнин СВЧ-ЗОНД ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ Лабораторная работа Нижний Новгород 1999