39
А.В.Бурдаков.Физика плазмы. Литература Физика плазмы Александр Владимирович Бурдаков ИЯФ СО РАН, т.39-46-02 Спецкурс для магистрантов НГУ tp://www.inp.nsk.su/chairs/plasma/sk/fpl.ru

А.В.Бурдаков. Физика плазмы

Embed Size (px)

DESCRIPTION

А.В.Бурдаков. Физика плазмы. Физика плазмы Александр Владимирович Бурдаков ИЯФ СО РАН, т.39-46-02 Спецкурс для магистрантов НГУ. http://www.inp.nsk.su/chairs/plasma/sk/fpl.ru.shtml. Литература. А.В.Бурдаков. Физика плазмы. семинары. группы. Полосаткин Сергей Викторович. Понедельник - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Физика плазмыАлександр Владимирович Бурдаков

ИЯФ СО РАН, т.39-46-02

Спецкурс для магистрантов НГУ

http://www.inp.nsk.su/chairs/plasma/sk/fpl.ru.shtml

Page 2: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

семинары

Ступишин Николай Валерьевич.

ИвановИванАнатольевич.

ПолосаткинСергейВикторович.

Солдаткина ЕленаИвановна

Понедельник307а, 19:20

Среда307а, 19:20

Среда307, 19:20

Пятница307а, 17:45

группы

2355, ..6, ..7,..8

2351, ..2, ..3,..4

2363, ..4, ..5,

2359, ..60, ..61,..62

Page 3: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

семинары

Ступишин Николай Валерьевич.

ИвановИванАнатольевич.

ПолосаткинСергейВикторович.

Солдаткина ЕленаИвановна

Понедельник307а, 19:20

Среда307а, 19:20

Среда307, 19:20

Пятница307а, 17:45

группы

2355, ..6, ..7,..8

2351, ..2, ..3,..4

2363, ..4, ..5,

2359, ..60, ..61,..62

Page 4: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

Программа и вопросы

1. Понятие плазмы. Энергетическая единица измерения температуры-эВ. Квазинейтральность.Дебаевская экранировка. Радиус Дебая. Потенциал пробной частицы в плазме. Сравнение с кулоновским потенциалом.Плазменные колебания. Характерный временной масштаб разделения зарядов. 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.

2. Элементарные процессы в плазме. Ионизация и рекомбинация, основные процессы. Корональное равновесие. Перезарядка, применение для диагностики и нагрева плазмы.

Степень ионизации. Формула Саха. Термодинамическое равновесие, ЛТР. Зависимость степени ионизации от параметров плазмы, от потенциала ионизации.

3. Столкновения частиц в плазме. Кулоновский логарифм. Транспортное (кулоновское) сечение, зависимость от энергии и заряда. Сила на неподвижный рассеивающий центр. Кулоновский логарифм для плазмы и газа. Траектории частиц в плазме и газе.Излучение из плазмы. Тормозное и рекомбинационное: характерные зависимости от параметров плазмы, спектр (максимум в зависимости от температуры, ширина). Линейчатое: интенсивность линии, отношение интенсивностей линий; доплеровское уширение, штарковское расщепление, использование этих эффектов в диагностике плазмы. Циклотронное излучение: частота, запирание излучения, интенсивность излучения черного тела.

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Page 5: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

3.Релаксация импульса и энергии частиц в плазме. Характерное время потери направленного импульса для холодной и горячей плазмы, отличия в зависимости от скорости частицы. Сравнение времен релаксации электронной компоненты, ионной компоненты и времени выравнивания электронной и ионной температур. Проводимость плазмы, поле Драйсера, убегающие электроны.

4. Теоретические модели, используемые при исследовании плазмы. Кинетическое уравнение с самосогласованным полем. Функция распределения, выражение параметров плазмы через нее. Физический смысл кинетического уравнения. Коэффициенты электропроводности и теплопроводности плазмы, их зависимость от температуры (плотности).

5. Магнитная гидродинамика. МГД-приближение. Макроскопические характеристики плазмы. Одножидкостая МГД, уравнения непрерывности, движения, теплопереноса, сокращенные уравнения Максвелла. Вмороженность силовых линий магнитного поля.

6. Волны в плазме. МГД-волны, альфвеновская волна. Звуковые волны. 7. Ленгмюровская волна. Затухание Ландау. Электромагнитные электронные волны. Прохождение электромагнитной волны через плазму: зависимость показателя преломления от частоты, критическая плотность, интерферометрия плазмы. Понятие о плазменных неустойчивостях.

8. Движение частиц в магнитных полях. Циклотронный резонанс. Дрейфовое движение. Электрический, центробежный и градиентный дрейф.адиабатические инварианты. Дрейфовое движение в тороиде. Движение заряженной частицы в открытой ловушке

Page 6: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

9. Управляемый термоядерный синтез. Проблемы энергетики. Радиационная опасность.Основы термоядерного синтеза. Энергия связи. Сечения реакций. Критерий Лоусона.

10. Инерциальное удержание. Термоядерная бомба. Лазерные системы. Быстрый поджиг. Сжатие рентгеновским излучением.

11. Магнитное удержание. Замкнутые системы. Токамак. Стелларатор. МГД неустойчивость. Перспективы систем с магнитным удержанием.Пинч. Тета-пинч.

12. Открытые магнитные ловушки. Пробкотрон. Неустойчивости. Тандем. Термобарьер. Амбиполярная ловушка. Газодинамическая ловушка. Многопробочная ловушка.

13. Низкотемпературная плазма и плазменный разряд. Понятие о Таундсеновской теории пробоя.Кривая Пашена.

14. Плазменные технологии. Принцип работы плазменного дисплея, плазменного двигателя.

15. Плазма в космосе

Page 7: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы. Основная литература

Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев. Физика плазмы для физиков. -М.,Атомиздат, 1979.

С.Ю. Лукьянов, Н.Г.Ковальский. Горячая плазма и управляемый термоядерный

ситнез. М.1997

Кролл, А., Трайвелпис. Основы физики плазмы. - М., Мир, 1975.

Д.Роуз, М.Кларк. Физика плазмы и управляемые термоядерные реакции. М.,, 1963.

Дж. Дюдерштадт, Г. Мозес Инерциальный термоядерный синтез, М., 1984

Ред. Лохте-Хольтгревен Методы исследования плазмы.М.1971

Б.А.Трубников. Теория плазмы. М.1996

К.В.Лотов. Физика плазмы. Спецкурс для магистрантов НГУ.

И.А.Котельников, Г.В. СтупаковЛекции по физике ллазмы.Новосибирск.1996. R:\plasma\VFP-book\*/pdf

Эта литература имеется в электронном виде. Сайт НГУ и ИЯФ

Page 8: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Литература1. Кролл, А., Трайвелпис Основы физики плазмы. - М.: Мир, 1975.2. Л.Д. Ландау, Е. М.Лифшиц Электродинамика сплошных сред. - М.: Наука, 1992.3. Е.М. Лифшиц, Л.П.Питаевский Физическая кинетика. - М.: Наука, 1979.4. Б.А.Трубников Теория плазмы. - М.: Энергоатомиздат, 1996.5. Б.Б.Кадомцев Коллективные явления в плазме. - М.: Наука, 1976.6. Л.А.Арцимович, Р.З.Сагдеев Физика плазмы для физиков. - М.: Атомиздат, 1979.7. Ф.Чен Введение в физику плазмы. - М.: Мир, 1987.8. Д.А.Франк-Каменецкий Лекции по физике плазмы. - М.: Атомиздат, 1964.9. А.Ф.Александров, Л.С.Богданкевич, А.А.Рухадзе Основы электродинамики плазмы.

- М.: Высшая школа, 1988.10. С.И.Брагинский Явления переноса в плазме. – В сб. «Вопросы теории плазмы» (Под

ред. М.А.Леонтовича). - М., Атомиздат, 1963, вып.1, с.183-272.11. В.Д.Шафранов Равновесие плазмы в магнитном поле. – В сб. «Вопросы теории

плазмы»' (Под ред. М.А.Леонтовича). - М., Госатомиздат, 1963, вып.2, с.92-131.12. Б.Б.Кадомцев Гидромагнитная устойчивость плазмы. – В сб. «Вопросы теории

плазмы» (Под ред. М. А. Леонтовича). - М., Атомиздат, 1963, вып.2, с.132-176.13. В.Д.Шафранов Электромагнитные волны в плазме. – В сб. «Вопросы теории плазмы»

(Под ред. М. А. Леонтовича). - М., Госатомиздат, 1963, вып. 3, с.3-140.14. Б.Б.Кадомцев Турбулентность плазмы. – В сб. «Вопросы теории плазмы» (Под ред.

М.А.Леонтовича). - М., Атомиздат, 1964, вып. 4, с.188-339.15. А.Б.Михайловский Теория плазменных неустойчивостей. т. 1. - М.: Атомиздат, 1975.16. Д.Роуз, М.Кларк Физика плазмы и управляемые термоядерные реакции. - М.:

Госатомиздат, 1963.17. М.Митчелл, Ч.Кругер Частично ионизованные газы. - М.: Мир, 1976.18. К.Лонгмайр Физика плазмы. - М.: Атомиздат, 1966.19. Основы физики плазмы. - М.: Атомиздат, 1983, т.1.20. Г.Бейтман МГД-неустойчивости. - М.: Энергоиздат, 1982.

Page 9: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Понятие плазмы

Page 10: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

В молнии Т ~ 2 х 104 К, n~ 2,5 1019 (число электронов или ионов в см3) (плотность воздуха) Такую плазму называют слабонеидеальной.

Понятие плазмы

Page 11: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Процессами в околоземной плазме обусловлены магнитные бури и полярные сияния.

Page 12: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Понятие плазмы.

Плазма в космосе

NASA, ISAS, http://www.spacescience.org/ http://sec.gsfc.nasa.gov/

Page 13: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Понятие плазмы.

Плазма в космосе

NASA, ISAS, http://www.spacescience.org/ http://sec.gsfc.nasa.gov/

В состоянии плазмы находится подавляющая часть видимого вещества Вселенной — звёзды, звёздные атмосферы, туманности галактические и межзвёздная среда. Около Земли плазма. существует в космосе в виде солнечного ветра, заполняет магнитосферу Земли (образуя радиационные пояса Земли) и ионосферу.

Page 14: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

This picture shows the inner region of the m100 Galaxy in the Virgo Cluster, imaged with the Hubble Space Telescope Planetary Camera at full resolution.

(Courtesy of NASA)

"Every time you look up at the sky, every one of those pointsof light is a reminder that fusion power is extractable from

hydrogen and other light elements, and it is an everyday realitythroughout the Milky Way Galaxy."

--- Carl Sagan, Spitzer Lecture, October 1991

Page 15: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Единица измерения 1 эВ

- + U=1В

mV2

2eU= kT

eU[Дж]kT[Дж]

[эВ]T[эВ]

Система единиц-СГС

1эв~104K

Page 16: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц

Понятие плазмы.

Плазма (от греч. plasma — вылепленное, оформленное), частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы.

Термин «плазма» в физике был введён в 1923 американскими учёными И. Ленгмюром и Л. Тонксом, проводившими зондовые измерения параметров низкотемпературной газоразрядной плазмы.

Page 17: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

кристалл жидкость газ плазма термояд.плазма

1 эВ 1 эВ 10 эВ 10 кэВ

плавление испарение ионизация

Кулоновский барьерЯдерный барьер

10 МэВ

Энергия фазового перехода

Что такое плазма?

Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц

При достаточно сильном нагревании любое вещество испаряется, превращаясь в газ. Если увеличивать температуру и дальше, резко усилится процесс термической ионизации, т. е. молекулы газа начнут распадаться на составляющие их атомы, которые затем превращаются в ионы. Ионизация газа, кроме того, может быть вызвана его взаимодействием с электромагнитным излучением (фотоионизация) или бомбардировкой газа заряженными частицами.

Page 18: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц

Понятие плазмы.

* кулоновское взаимодействие*коллективные эффекты (согласованное движение частиц)

В резком отличии свойств плазмы от свойств нейтральных газов определяющую роль играют два фактора. Во-первых, взаимодействие частиц плазмы между собой характеризуется кулоновскими силами притяжения и отталкивания, убывающими с расстоянием гораздо медленнее (т. е. значительно более «дальнодействующими»), чем силы взаимодействия нейтральных частиц. По этой причине взаимодействие частиц в плазме. является, строго говоря, не «парным», а «коллективным» — одновременно взаимодействует друг с другом большое число частиц. Во-вторых, электрические и магнитные поля очень сильно действуют на плазму (в то время как они весьма слабо действуют на нейтральные газы), вызывая появление в плазме объёмных зарядов и токов и обусловливая целый ряд специфических свойств плазмы..

Page 19: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Понятие плазмы.

Плазма=квазинейтральный газ заряженных частиц* кулоновское взаимодействие*коллективные эффекты (согласованное движение частиц)

Page 20: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Классическая и вырожденная плазма.

Классическая и вырожденная плазма.

Определения:Плотность:

Температура:

«Квантовый» масштаб-длина волны Де-Бройля

«Плазменный» масштаб-расстояние между частицами

Классическая плазма:

Page 21: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Классическая и вырожденная плазма.

Page 22: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Идеальная и неидеальная плазма.

Идеальная и неидеальная плазма.

Плазменные электроны-это Ферми-газ

Идеальная неидеальная плазма.

Page 23: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

1 106 1010 1016 1020 1026

n,см-3кл

асси

ческ

аявы

рож

денн

ая

1

100

0.01

104

идеа

льна

я

идеа

льна

я

неид

еаль

ная

неид

еаль

ная

Те, эВ

Page 24: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

1 106 1010 1016 1020 1026

n,см-3кл

асси

ческ

аявы

рож

денн

ая

1

100

0.01

104

идеа

льна

я

идеа

льна

я

неид

еаль

ная

неид

еаль

ная

Те, эВ

высокотемпературная

низкотемпературная

-

Page 25: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

1 106 1010 1016 1020 1026

n,см-3кл

асси

ческ

аявы

рож

денн

ая

1

100

0.01

104

идеа

льна

я

Те, эВ

неид

еаль

ная

идеа

льна

яне

идеа

льна

я

Page 26: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Page 27: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Дебаевская экранировка

Дебаевская экранировка

Мы будем рассматривать классическую идеальную плазму

Плазма-квазинейтральна

На каком масштабе сохраняется квазинейтральность плазмы?

Е=0

Page 28: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Дебаевская экранировка

На каком масштабе сохраняется квазинейтральность плазмы?

Е

l

24l

nelE 4divE Te

2224

lT

lene

24 ne

TrD

Дебаевскийрадиус

2

2

224 l

r

lne

T

n

n D

Page 29: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Плазменные колебания

Дебаевский радиус есть пространственный масштаб , на котором происходит разделение зарядов

Временной масштаб:

l

Е

сила

m

TVTe

eT ,2

2

44

ne

m

mTneT

V

rt

eT

D

За это время прилетят электроны и сравняют флуктуацию

Page 30: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

xneeExm x 24

m

nep

24

Плазменные колебания

Макроскопическое отклонение от квазинейтральности ведет к появлению электрического поля.

Для плоского слоя плазмы: x -смещение электронов

Плазменная частота

Ленгмюровские колебания

Page 31: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

4

УравнениеПуассона

Дебаевская экранировка

Дебаевская экранировка

Drrer

q

Page 32: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Дебаевская экранировкаДебаевский (красная линия) и кулоновский (зеленая линия) потенциал.

0 1 2 3

1

2

3

Drr

Drrer

q

Page 33: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Дебаевская экранировка

Электростатическое поле проникает в плазму не глубже rD

Электрическое поле отдельной частицы в плазме «экранируется» частицами противоположного знака, т. е. практически исчезает, на расстояниях порядка rD от частицы. Величина rD определяет и глубину проникновения внешнего электростатического поля в плазму (экранировка этого поля также вызывается появлением в плазме компенсирующих полей пространственных зарядов). Квазинейтральность может нарушаться вблизи поверхности плазмы, где более быстрые электроны вылетают по инерции за счёт теплового движения на длину ~ rD.

Page 34: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Дебаевская экранировка

Электроны, вылетая по инерции из плазмы, нарушают квазинейтральность на длине порядка дебаевского радиуса экранирования rD и повышают потенциал плазмы (ni, и ne — соответственно, плотности ионов и электронов).

24 ne

Tr

D

Dr

Page 35: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

4 52 3 61

Рис.1. Схема формирования атомарного пучка большой энергии.1-плазменный эмиттер, 2-ионно-оптическая система, 3-пучок протонов, 4-газовая мишень, 5-магнит сепаратор, 6-атомарный пучок.

плазмаионы

+

+

_

_

Дебаевская экранировка

rD

Page 36: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Дебаевская экранировка

Число частиц в дебаевской сфере:

Page 37: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Параметр неидеальности

Page 38: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

Параметр неидеальности

Page 39: А.В.Бурдаков. Физика плазмы

А.В.Бурдаков.Физика плазмы.

Литература

К.В.Лотов. Физика плазмы. Спецкурс для магистрантов НГУ.

И.А.Котельников, Г.В. СтупаковЛекции по физике ллазмы.Новосибирск.1996. R:\plasma\VFP-book\*/pdf