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J. Phys. Colloques
Volume 32, Numéro C4, Octobre 1971
COLLOQUE INTERNATIONAL DU C.N.R.S.PROCESSUS ÉLECTRONIQUES SIMPLES ET MULTIPLES DU DOMAINE X ET X-UV |
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Page(s) | C4-61 - C4-63 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:1971413 |
PROCESSUS ÉLECTRONIQUES SIMPLES ET MULTIPLES DU DOMAINE X ET X-UV
J. Phys. Colloques 32 (1971) C4-61-C4-63
DOI: 10.1051/jphyscol:1971413
OPTICAL AND INNER-SHELL TRANSITIONS IN HIGHLY IONIZED Cu, Fe, AND Ti FROM A POINT PLASMA SOURCE
T. N. LIE1 and R. C. ELTON21 Catholic University of America, Washington, D. C.
2 Naval Research Laboratory, Washington, D. C.
Résumé
Nous avons observé des émissions X dues à des transitions « optiques » dans des ions du type hydrogène (Ti XXII) et helium (Cu XXVIII, Fe XXV et Ti XXI) et à des transitions en couche interne dans les ions Fe XIX à XXIV et Ti XV à XX. Les espèces ioniques étaient produites dans un plasma ponctuel créé par une décharge linéaire sous vide. Les longueurs d'onde mesurées sont comparées aux prévisions théoriques et à des mesures sur l'éruption solaire. Afin d'essayer de proposer un modèle pour expliquer la production de telles espèces, les caractéristiques cinétiques du plasma, ainsi que la température et la densité électronique ont été mesurées. Les résultats peuvent être interprétés par l'existence d'un confinement radial se propageant suivant l'axe, dont une partie au moins se décompose vers un point minuscule. Il est suggéré que l'ionisation thermique peut constituer un mécanisme de production des ions.
Abstract
X-ray emission originating from hydrogenic (Ti XXII) and helium-like (Cu XXVIII, Fe XXV, and Ti XXI) « optical » transitions as well as from innershell X-ray transitions in the ionic species Fe XIX-XXIV and Ti XV-XX has been observed from a point plasma generated in a linear vacuum discharge. The wavelengths measured are compared to theoretical predictions and to some solar flare measurements. In an effort to develop a model for the generation of such species, the plasma kinetics as well as electron temperature and density have been measured. The results indicate the existence of an axially propagating radial pinch, at least a portion of which collapes to a minute point. Thermal ionization is suggested as a mechanism for ion production.