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文档简介
等离子体理论基础等离子体是由处在非束缚态的带电粒子组成的多粒子体系。它和气体、液体、固体一起构成了自然界物质在同一层次上的四大基本形态。等离子体属于多粒子体系,因此以往对中性多粒子体系发展出的各种描述方法对它也适用,只是要作相应的改造和发展。本书中介绍的是对所谓的“理想、经典等离子体”的理论描述方法。这时粒子的平均动能大于平均(库伦)势能,而粒子的运动服从牛顿力学规律。本书从第一章开始,就由繁至简地介绍了描述“理想经典等离子体”的各种理论方法。本书的描述对象主要是高温、完全电离的等离子体。本书给出的是最主要的两类描述法:
两种方法的区别:动理学方法和流体力学方法都是研究多粒子体系物理性质的理论工具,但动理学方法和流体力学的三维空间描述不同,它通常是在六维的坐标-速度空间来描述等离子体,而且还可以扩展到6N(n=1.2…)维空间作描述。之所以需要用速度空间来描述,是因为有些多粒子体系的行为和它们粒子的速度状态有密切关系,因此仅仅在坐标空间作描述就不够了。第一部分磁流体力学磁流体力学方程组及其基本性质磁流体力学平衡磁流体力学波磁流体力学不稳定性第二部分电磁流体应用专题
非中性等离子体激波简介激波是流体力学中的一种典型的非线性现象。当流体的流动速度可以和流体中小扰动传播的传播速度相比时,流体的可压缩性会对流体的状态量起重要的影响(如流体元的被压缩会使其密度增大、温度升高)。而当流速大于同方向扰动传播速度后,流体的可压缩性与耗散性一起会使流体的形态发生突变——出现了在时、空上高度非线性的激波。激光和等离子体的相互作用
激光与等离子体的相互作用,大致可以分成两部分:线性过程和非线性过程。线性过程:
入射激光能量比电子的能量小的多,这时主要是激光受被驱动电子所产生的感应电流影响,从而改变了其传播行为;同时被激光电场驱动的离子,由于反应太慢,它们对激光的影响也可以忽略。
因此在线性相互作用中,只需将描述激光传播的波动方程与描述电子流体的运动方程相耦合,构成耦合方程组。
第三部分弗拉索夫波动理论和粒子有相互作用的波的物理特点及数学描述无外场、空间均匀、速度空间各向同性等离子体的线性弗拉索夫方程解均匀外磁场、空间均匀情况下的本征值问题空间不均匀、外磁场均匀情况下的漂移波静电不稳定性湍动过程简介第四部分
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