<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Plasma Physics Reports</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Plasma Physics Reports</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физика плазмы</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0367-2921</issn><issn publication-format="electronic">3034-6371</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">686402</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0367292125020087</article-id><article-id pub-id-type="edn">GAGPUN</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>INTERACTION OF PLASMA WITH SURFACES</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАЗМЫ С ПОВЕРХНОСТЯМИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">MUTUAL EFFECT OF THE IONIZATION WAVE AND THE SURFACE CHARGE OF THE WALL DURING THE BREAKDOWN IN THE DISCHARGE TUBE</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ВОЛНЫ ИОНИЗАЦИИ И ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАРЯДА СТЕНКИ ПРИ ПРОБОЕ В РАЗРЯДНОЙ ТРУБКЕ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Meshchanov</surname><given-names>A. V.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Мещанов</surname><given-names>А. В.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ionikh</surname><given-names>Yu. Z.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ионих</surname><given-names>Ю. З.</given-names></name></name-alternatives><email>y.ionikh@spbu.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Devdariani</surname><given-names>A. Z.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Девдариани</surname><given-names>А. З.</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Saint Petersburg State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Санкт-Петербургский государственный университет</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-02-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>02</month><year>2025</year></pub-date><volume>51</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 51, NO2 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 51, №2 (2025)</issue-title><fpage>210</fpage><lpage>222</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-06-30"><day>30</day><month>06</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0367-2921/article/view/686402">https://journals.eco-vector.com/0367-2921/article/view/686402</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The propagation of the ionization wave along the discharge tube with a precharged wall was studied. Pure inert gases, from neon to xenon, were used, as well as the Ne–Ar mixture, at pressures 1 Torr. The discharge tubes had a length of 80 cm and a diameter of about 1.5 cm. The ionization wave was excited by a positiveor negative-polarity voltage pulse. The wall charge appeared as a result of the passage of the previous ionization wave initiated in the single-electrode mode. In this mode, the ionization wave is not accompanied by the ignition of the glow discharge. It was established that the time dependence of the longitudinal coordinate of the wave and its instantaneous velocity at each point were determined not by the exciting pulse amplitude but by its excess over the potential of the charged wall. This excess also determines the breakdown voltage in the tube with a precharged wall. This fact confirms the concept of the primary breakdown between the high-voltage electrode and the wall (Nedospasov and Novik, 1960) as the mechanism of the appearance of the ionization wave during the ignition of the glow discharge. Estimates of the characteristic lifetime of the wall charge were obtained.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовано распространение волны ионизации вдоль разрядной трубки с предварительно заряженной стенкой. Использовались чистые инертные газы от неона до ксенона, а также смесь Ne–Ar, при давлениях ∼1 Торр. Разрядные трубки имели длину 80 см при диаметре около 1.5 см. Волна возбуждалась импульсом положительной или отрицательной полярности. Заряд стенки появлялся в результате прохождения предыдущей волны ионизации, инициированной в одноэлектродном режиме. В таком режиме волна ионизации не сопровождается зажиганием тлеющего разряда. Установлено, что зависимость продольной координаты волны от времени и ее мгновенная скорость в каждой точке определяются не амплитудой возбуждающего импульса, а ее превышением над потенциалом заряженной стенки. От этого же значения зависит напряжение пробоя в трубке с предварительно заряженной стенкой. Этот факт является подтверждением концепции первичного пробоя между высоковольтным электродом и стенкой (Недоспасов и Новик, 1960) как механизма возникновения волны ионизации при зажигании тлеющего разряда. Получены оценки характерного времени существования заряда стенки.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>discharge tube</kwd><kwd>breakdown</kwd><kwd>ionization wave</kwd><kwd>surface charge</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>разрядная трубка</kwd><kwd>пробой</kwd><kwd>волна ионизации</kwd><kwd>поверхностный заряд</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Levaton J., Klein A.N., Amorim J., Severo J.H.F. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2021. V. 54. P. 505205.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Durocher-Jean A., Jean-Ruel H., Dion-Bertrand L.-I., Blais-Ouellette S., Stafford S. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2021. V. 54. P. 085204.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Thomson J.J. Notes on Recent Researches in Electricity and Magnetism. Oxford: Clarendon, 1893.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Василяк Л.М., Костюченко С.В., Кудрявцев Н.Н., Филюгин И.В. // УФН. 1994. Т. 164. С. 263.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Starikovskaia S.M., Anikin N.B, Pancheshnyi S.V., Zatsepin D.V., Starikovskii A.Yu. // Plasma Sources Sci. Technol. 2001. V. 10. P. 344.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Lagarkov A.N., Rutkevich I.M. Ionization Waves in Electrical Breakdown of Gases. New York: SpringerVerlag, 1994.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Chen X., Zhu Y., Wu Y., Hao J., Ma X., Lu P. Plasma Sources Sci. Technol. 2021. V. 30. P. 065002.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Bartholomeyczeyk W. // Ann. Phys. 1939. B. 36. S. 485.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Недоспасов А.В., Новик А.Е. // ЖТФ. 1960. Т. 30. С. 1329.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Ионих Ю З. // Физика плазмы. 2020. Т. 46. С. 928.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Райзер Ю.П. Физика газового разряда. Долгопрудный: Издательский дом Интеллект, 2009.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Gendre M.F., Haverlag M., Kroesen G.M.W. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2010. V. 43. P. 234004.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Мещанов А.В., Ионих Ю.З., Акишев Ю.С. // Физика плазмы. 2020. Т. 46. С. 1043</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Meshchanov A.V., Shishpanov A.I., Bazhin P.S., Ionikh Y.Z. // Plasma Sources Sci. Technol. 2022. V. 31. P. 114010.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Калинин С.А., Капитонова М.А., Матвеев Р.М., Мещанов А.В., Ионих Ю.З. // Физика плазмы. 2018. Т. 44. С. 870.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Horstman R.E., Oude Lansink F.M. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1988. V. 21. P. 1130.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Brok W.J.M., Gendre M.F., van der Mullen J.A.M. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2007. V. 40. P. 156</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Акишев Ю.С., Каральник В.Б., Петряков А.В., Ионих Ю.З. // Физика плазмы. 2021. Т. 47. С. 61.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Мещанов А.В., Дьячков С.А., Ионих Ю.З. // Физика плазмы. 2023. Т. 49. С. 924.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Meshchanov A.V., Shishpanov A.I., Ionikh Y.Z. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2024. V. 57. P. 015204.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Akishev Y., Alekseeva T., Karalnik V., Petryakov A. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2022. V. 55. P. 145202.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Brok W.J.M., van Dijk J., Bowden M.D., van derMullen J.J.A.M., Kroesen G.M.W. J. Phys. D: Appl. Phys. 2003. V. 36. P. 1967.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Мещанов А.В., Коршунов А.Н., Ионих Ю.З., Дятко Н.А. // Физика плазмы. 2015. Т. 41. С. 736.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Meshchanov A.V., Ionikh Yu.Z. // Plasma Physics Reports. 2024. V. 50. P. 991.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Ионих Ю.З., Мещанов А.В., Иванов Д.О. // ЖТФ. 2019. Т. 89. С. 1009.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
