Аннотация:
Теоретически исследовано влияние переменного (вращающегося, высокочастотного и др.) электрического поля на развитие ионизационно-колебательной неустойчивости, являющейся одной из возможных причин шнурования тлеющего разряда в молекулярных газах. Показано, что в переменном поле имеются два эффективных объемных механизма подавления неустойчивости: первый связан с пространственными поворотами вектора поля; второй основан на значительных изменениях температуры электронов в переменном по амплитуде электрическом поле. Во вращающемся электрическом поле (когда вектор поля описывает в пространстве конус с углом полураствора $\sim 55^{\circ}$) предельные значения колебательной энергии и мощности разряда, при которых плазма еще устойчива, повышаются в $10$–$15$ раз по сравнению с разрядом постоянного тока. При этом по крайней мере часть падающей ветви вольт-амперной характеристики становится устойчивой. В импульсно-частотном поле постоянного направления при высокой скважности импульсов предельная мощность увеличивается в два–восемь раз. Более слабым стабилизирующим действием обладает ВЧ-поле (повышение мощности на $10$–$80\%$) и комбинация ВЧ- и постоянного полей. Отмечается, что во вращающемся поле возможно эффективное подавление одновременно нескольких видов неустойчивости.