
- •Физика плазмы
- •Литература
- •Физика плазмы
- •Вселенная
- •Плазменные технологии
- •Рождение «плазмы»
- •Пространство параметров
- •Пространство параметров (2)
- •Квазинейтральность плазмы
- •Дебаевский радиус
- •Дебаевская экранировка
- •Параметр неидеальности плазмы
- •Формула Сахá
- •Корональное равновесие
- •Резонансная перезарядка
- •Транспортное сечение
- •Проводимость плазмы
- •Низкотемпературная плазма
- •Термоядерная плазма
- •Термоядерная плазма (2)
- •Циклотронное излучение
- •Рекомбинационное излучение
- •Интенсивность линейчатого излучения
- •Доплеровское уширение
- •Функция распределения
- •Кинетическое уравнение
- •Коэффициент теплопроводности
- •Коэффициенты переноса
- •Двухжидкостная магнитная гидродинамика
- •Уравнение теплопереноса
- •Одножидкостная магнитная гидродинамика
- •Одножидкостные МГД-уравнения
- •Уравнение вмороженности
- •Тензор напряжений магнитного поля
- •МГД-неустойчивости Z-пинча
- •Установка MAGPIE – теневые диагностики
- •Желобковая неустойчивость
- •Метод малых колебаний
- •Диэлектрическая проницаемость
- •Электромагнитные волны
- •Распространение радиоволн
- •Интерферометрия плазмы
- •Дисперсионный интерферометр
- •Распространение магнитного звука
- •Циклотронный резонанс
- •Дрейфовое приближение
- •Центробежный дрейф
- •Поляризация плазмы
- •Термоядерные реакции - определение
- •Потенциальная энергия взаимодействия
- •Г. Гамов, Е. Теллер (1938)
- •Радиоактивность термоядерной станции
- •Структура «инерциальной» электростанции
- •NIF – мишень (хольраум)
- •Проект Fusion Test Facility
- •Омический нагрев плазмы
- •Предельный ток разряда
- •Пилообразные колебания
- •Пилообразные колебания - томография
- •Дивертор
- •Бутстрэп-ток
- •Классические стеллараторы
- •Проблемы первых стеллараторов
- •Плазма в LHD
- •Проект W-7X (Германия)
- •Стохастизация магнитного поля
- •Сравнение RFP с токамаками
- •Пробкотрон Будкера-Поста
- •Амбиполярный потенциал
- •Амбиполярная ловушка
- •Параметры GAMMA-10
- •Газодинамическая ловушка
- •Многопробочная ловушка
- •Электронная лавина
- •Плазменная аэродинамика
- •Устройство плазменного дисплея
- •Высокодозная имплантация
- •Плазмохимическое травление
- •Российские плазматроны
- •МГД-генераторы
- •Ускоряющаяся Вселенная
- •Гравитационная неустойчивость
- •Звёзды. Светимость
- •Звёзды. Масса
- •Звёзды. Радиус
- •Гидродинамическое равновесие
- •Крабовидная туманность
- •Электрон-позитронные звёзды

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 1
Параметрнеидеальности плазмыазмы
энергия взаимодействия всех частиц плазмы:
каждая частица учитывается дважды |
|
|
|
полное число заряженных частиц |
|
|
|||
(как пробная и как плазменная) |
|
|
|
в единице объёма |
энергия на одну частицу (Te = Ti = T):
- параметр неидеальности плазмы
(чем он больше, тем плазма неидеальнее)

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 1
Конецтемы
Понятие плазмы. Квазинейтральность. Дебаевская экранировка. Радиус Дебая. Потенциал пробной частицы в плазме. Плазменные колебания. Плазменная частота.
Классическая и вырожденная плазма. Идеальная и неидеальная плазма. Число частиц в дебаевской сфере, влияние этого параметра на свойства плазмы. Сравнение свойств плазмы, газа, твердого тела. Характерные параметры лабораторной и космической плазмы.

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 2
Новаятема 2
Элементарныепроцессыв плазмеплазме..
Равновесие.

ОдинпростойвопросВ.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 2
Как получить плазму? |
Нагреть газ |
Здравый смысл подсказывает, что греть надо до температуры T ~ I |
|
Водород: I = 13.6 эВ, для большинства веществ I ~ 10 эВ |
|
1 эВ = 11600 К |
Т = 160 000 К ??? |
Неужели в люминесцентной лампе такая температура?

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 2
Элементарныепроцессыв плазмелазме
Элементарные процессы в плазме:
=процессы, происходящие при столкновениях и с участием атомов, ионов, электронов, фотонов и молекул.
ионизация электронным ударом |
|
|
тройная рекомбинация |
|||||||
|
|
прямой процесс |
|
|
обратный процесс |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Динамика числа электронов:

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 2
Ионизацияэлектронным ударомаром
Зависимость сечения ударной ионизации водорода от энергии налетающего электрона
I
эксперимент формула Томсона
I – потенциал ионизации W – энергия электрона aB – радиус Бора

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 2
Фотоионизацияи фоторекомбинацияинация
фотоионизация фоторекомбинация
прямой процесс |
обратный процесс |
ω |
ω |
Динамика числа электронов:
Сечение фотоионизации для межзвёздной среды http://images.astronet.ru/pubd/2003/04/22/0001189371/f291.gif

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 2
Моделиравновесияв плазмезме
Ионизационное равновесие
Стационарное состояние по плотности электронов, ионов и атомов.
Полное (детальное) термодинамическое равновесие
Такое равновесие, при котором скорости прямого и обратного процессов одинаковы для каждого из элементарных процессов. Система является полностью термодинамически равновесной.
Локальное термодинамическое равновесие (ЛТР)
Приближение для тех случаев, когда нет равновесия в строгом смысле этого слова, но распределение частиц по скоростям в каждой точке близко к максвелловскому и можно ввести параметры, зависящие от координаты и времени (напр., T(x,y,z,t)). Некоторые элементарные процессы могут быть несущественны ( ).
Корональное равновесие
Тип равновесия, реализуемый в редкой, прозрачной плазме.
…и много других типов равновесия, которые могут реализовываться
вопределённых условиях.
Но система может быть и неравновесной, когда распределение частиц по скоростям не является максвелловским.

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 2
Плазмавтермодинамическом равновесиивновесии
Найдём плотность электронов ne, ионов ni и нейтральных атомов na для водородной плазмы в термодинамическом равновесии
электрон находится в состоянии с энергией εk с вероятностью
причём
здесь за ноль принята энергия, соответствующая потенциалу ионизации, поэтому εk < 0 – связанные состояния, εk > 0 – свободные состояния
В атоме водорода:
I = 13.6 эВ – потенциал ионизации k ≥ 1 – номер уровня
Поэтому для связанных электронов:
коэффициент 2 из-за спина пренебрегаем уровнями с k ≥ 2

В.В.Поступаев * Физика плазмы, тема 2
Учитываемсвободные электронытроны
Для свободных электронов:
?
Фазовое пространство — пространство, на котором представлено множество всех состояний системы, так, что каждому возможному состоянию системы соответствует точка фазового пространства.
Фазовое пространство для свободной материальной точки имеет 6 измерений: три обычные координаты и три компоненты импульса.
Задача: перейти от суммирования по всем состояниям к интегралу по всему фазовому пространству.