Investigating the effects of electron bounce-cyclotron resonance on plasma dynamics in capacitive discharges operated in the presence of a weak transverse magnetic field

物理 原子物理学 电子回旋共振 电子 等离子体 细胞内颗粒 磁场 电场 电离 人口 离子 回旋加速器 离子回旋共振 核物理学 人口学 社会学 量子力学
作者
Sarveshwar Sharma,Sanket Patil,Sudip Sengupta,Abhijit Sen,Alexander V. Khrabrov,Igor Kaganovich
出处
期刊:Physics of Plasmas [American Institute of Physics]
卷期号:29 (6) 被引量:22
标识
DOI:10.1063/5.0094409
摘要

Recently, Patil et al. [Phys. Rev. Res. 4, 013059 (2022)] have reported the existence of an enhanced operating regime when a low-pressure (5 mTorr) capacitively coupled discharge (CCP) is driven by a very high radio frequency (60 MHz) source in the presence of a weak external magnetic field applied parallel to its electrodes. Their particle-in-cell simulations show that a significantly higher bulk plasma density and ion flux can be achieved at the electrode when the electron cyclotron frequency equals half of the applied radio frequency for a given fixed voltage. In the present work, we take a detailed look at this phenomenon and further delineate the effect of this “electron bounce-cyclotron resonance (EBCR)” on the electron and ion dynamics of the system. We find that the ionization collision rate and stochastic heating are maximum under resonance condition. The electron energy distribution function also indicates that the population of tail-end electrons is highest for the case where EBCR is maximum. Formation of electric field transients in the bulk plasma region is also seen at lower values of applied magnetic field. Finally, we demonstrate that the EBCR-induced effect is a low-pressure phenomenon and weakens as the neutral gas pressure increases. The potential utility of this effect to advance the operational performance of CCP devices for industrial purposes is discussed.
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