2006
Numerical modeling of dielectric barrier discharge in neon
JÁNSKÝ, Jaroslav a David TRUNECZákladní údaje
Originální název
Numerical modeling of dielectric barrier discharge in neon
Název česky
Numerické modelování dielektrického bariérového výboje v neonu
Autoři
JÁNSKÝ, Jaroslav (203 Česká republika) a David TRUNEC (203 Česká republika, garant)
Vydání
Czechoslovak Journal of Physics, Praha, Springer Netherlands, 2006, 0011-4626
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
10305 Fluids and plasma physics
Stát vydavatele
Česká republika
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor
Impact factor: 0.568
Kód RIV
RIV/00216224:14310/06:00025568
Organizační jednotka
Přírodovědecká fakulta
UT WoS
000241336500023
Klíčová slova anglicky
dielectric barrier discharge; neon; modelling
Štítky
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 23. 6. 2009 13:53, prof. RNDr. David Trunec, CSc.
V originále
Numerical calculations of spatio-temporal characteristics of the breakdown in the dielectric barrier discharge in neon at atmospheric pressure between parallel-plate electrodes were performed using one-dimensional fluid model. The hydrodynamic set of equations (continuity equations with Poisson equation) was solved using the improved Sharfetter-Gummel algorithm combined with the adaptive step Runge{Kutta method. This algorithm allowed the simulation with high gradient of particle density in reasonable time. The time development of ion and electron densities during the avalanche phase and cathode streamer propagation phase was presented. The influence of the parameters of dielectrics on the breakdown was analyzed.
Česky
Numerical calculations of spatio-temporal characteristics of the breakdown in the dielectric barrier discharge in neon at atmospheric pressure between parallel-plate electrodes were performed using one-dimensional fluid model. The hydrodynamic set of equations (continuity equations with Poisson equation) was solved using the improved Sharfetter-Gummel algorithm combined with the adaptive step Runge{Kutta method. This algorithm allowed the simulation with high gradient of particle density in reasonable time. The time development of ion and electron densities during the avalanche phase and cathode streamer propagation phase was presented. The influence of the parameters of dielectrics on the breakdown was analyzed.
Návaznosti
MSM 143100003, záměr |
|