Выпуски

 / 

2016

 / 

Июль

  

Методические заметки


Одномерные модели модуляционной неустойчивости интенсивных ленгмюровских колебаний в плазме на основе уравнений Захарова и Силина

 а,  б,  б
а Институт теоретической физики им.НН Боголюбова НАН Украины, Киев, Украина
б Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, пл.Свободы 4, Харьков, 61077, Украина

Рассмотрены механизмы развития модуляционной неустойчивости интенсивных ленгмюровских колебаний в плазме в условиях, когда плотность энергии поля меньше (модель Захарова) или больше (модель Силина) плотности тепловой энергии среды. На примере одномерного представления показано, что обнаруженный В.Е. Захаровым механизм нелинейного поглощения ленгмюровских колебаний в плазме оказывается применимым и для интенсивных полей в холодной плазме, описываемых моделью, разработанной В.П. Силиным. Показано, что процессы модуляционной неустойчивости ленгмюровских колебаний в неизотермической и в холодной плазме подобны. Детально анализируются гибридные модели (электроны описаны с помощью уравнений квазигидродинамики, а ионы — как частицы), которые позволяют исследовать прямой механизм передачи энергии ионам в процессе развития неустойчивости.

Текст pdf (963 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2016.01.037697
Ключевые слова: модуляционная неустойчивость, параметрическая неустойчивость, неизотермическая и холодная плазма, модель Захарова, модель Силина, гибридные модели
PACS: 52.35.−g, 52.65.−y (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2016.01.037697
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2016/7/c/
000386357600003
2-s2.0-84991688548
2016PhyU...59..669Z
Цитата: Загородний А Г, Киричок А В, Куклин В М "Одномерные модели модуляционной неустойчивости интенсивных ленгмюровских колебаний в плазме на основе уравнений Захарова и Силина" УФН 186 743–762 (2016)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 7 декабря 2015, 14 января 2016

English citation: Zagorodnii A G, Kirichok A V, Kuklin V M “One-dimensional modulational instability models of intense Langmuir plasma oscillations using the Silin—Zakharov equationsPhys. Usp. 59 669–688 (2016); DOI: 10.3367/UFNe.2016.01.037697

Список литературы (63) Похожие статьи (20) ↓

  1. М.В. Кузелев, А.А. Рухадзе «Нерелятивистская квантовая теория вынужденных черенковского излучения и комптоновского рассеяния в плазме» УФН 181 393–398 (2011)
  2. А.С. Дзарахохова, Н.П. Зарецкий и др. «Тождественность механизмов плазменных неустойчивостей Вайбеля и альвеновской циклотронной» УФН 190 658–663 (2020)
  3. Г.А. Марков, А.С. Белов «Демонстрация нелинейных волновых явлений в плазме лабораторной модели ионосферно-магнитосферного дакта плотности» УФН 180 735–744 (2010)
  4. А.В. Недоспасов «Об одной оценке турбулентного переноса в замагниченной плазме (к 90-летию со дня рождения Б.Б.~Кадомцева)» УФН 188 1187–1190 (2018)
  5. С.В. Владимиров, Ю.О. Тышецкий «Об описании бесстолкновительной квантовой плазмы» УФН 181 1313–1328 (2011)
  6. А.Г. Шалашов, Е.Д. Господчиков «Импедансный метод решения задач распространения электромагнитных волн в анизотропных и гиротропных средах» УФН 181 151–172 (2011)
  7. Д.С. Агафонцев, Е.А. Кузнецов и др. «Сжимаемые вихревые структуры и их роль в зарождении гидродинамической турбулентности» УФН 192 205–225 (2022)
  8. А.А. Абрашкин, Е.Н. Пелиновский «О связи дрейфа Стокса и волны Герстнера» УФН 188 329–334 (2018)
  9. А.А. Шацкий, И.Д. Новиков, Н.С. Кардашев «Динамическая модель кротовой норы и модель Мультивселенной» УФН 178 481–488 (2008)
  10. С.С. Калмыкова, В.И. Курилко «Физические механизмы гидродинамической плазменно-пучковой неустойчивости» УФН 155 681–701 (1988)
  11. Ю.М. Ципенюк «Нулевая энергия и нулевые колебания: как они обнаруживаются экспериментально» УФН 182 855–867 (2012)
  12. В.И. Ритус «Конечное значение затравочного заряда и связь отношения постоянных тонкой структуры физического и затравочного зарядов с нулевыми колебаниями электромагнитного поля в вакууме» УФН 192 507–526 (2022)
  13. Н.И. Шакура, К.А. Постнов и др. «Магниторотационная неустойчивость в кеплеровских дисках: нелокальный подход» УФН 193 1340–1355 (2023)
  14. П.С. Ланда, Я.Б. Дубошинский «Автоколебательные системы с высокочастотными источниками энергии» УФН 158 729–742 (1989)
  15. В.И. Ритус «Лагранжевы уравнения движения частиц и фотонов в шварцшильдовском поле» УФН 185 1229–1234 (2015)
  16. Н.А. Винокуров «Вывод уравнений аналитической механики и теории поля из закона сохранения энергии» УФН 184 641–644 (2014)
  17. А.Г. Шалашов «Можно ли говорить об уравнениях Гамильтона для осциллятора с трением?» УФН 188 1191–1197 (2018)
  18. М.В. Кузелев, А.А. Рухадзе «Волны в неоднородной плазме и в неоднородных потоках жидкости и газа. Аналогии между электродинамическими и газодинамическими явлениями» УФН 188 831–848 (2018)
  19. Ю.Н. Барабаненков, С.А. Никитов, М.Ю. Барабаненков «Квантовые флуктуации в магнитных наноструктурах» УФН 189 85–94 (2019)
  20. И.Ф. Гинзбург «Частицы в конечных и бесконечных одномерных периодических цепочках» УФН 190 429–440 (2020)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение