Úvod do vln v plazmatu

Podobné dokumenty
Vlny v plazmatu. Narušení rovnováhy, perturbace se šíří prostorem => vlny Vlna musí být řešením příslušných rovnic plazmatu => módy

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základy magnetohydrodynamiky. aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci!

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

V mnoha běžných případech v optickém oboru je zanedbáváno silové působení magnetické složky elektromagnetického pole na náboje v látce str. 3 6.

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

Obr. 141: První tři Bernsteinovy iontové módy. Na vodorovné ose je bezrozměrný vlnový vektor a na svislé ose reálná část bezrozměrné frekvence.

Potenciální proudění

Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

MĚŘENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ ZVUKU V PLYNECH

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

Úvod do laserové techniky

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

2. Elektrotechnické materiály

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

Plazma v kosmickém prostoru

Úvod do laserové techniky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Zvuk. 1. základní kmitání. 2. šíření zvuku

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

MFT - Matamatika a fyzika pro techniky

Pohyby částic ve vnějším poli A) Homogenní pole. qb m. cyklotronová frekvence. dt = = 0. 2 ω PČ 1

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

ELT1 - Přednáška č. 6

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Tepelná vodivost pevných látek

V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E.

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Akustické vlnění

Fyzika IV. g( ) Vibrace jader atomů v krystalové mříži

Úvod do fyziky plazmatu

Vlastnosti pevných látek

Kvantová mechanika - model téměř volných elektronů. model těsné vazby

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Vojtěch Hrubý: Esej pro předmět Seminář EVF

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

LABORATORNÍ MODULY katedra fyziky FEL ČVUT v Praze

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Přehled veličin elektrických obvodů

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

- Princip metody spočívá ve využití ultrazvukového vlnění, resp. jeho odrazu od plošných necelistvostí.

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

Maturitní témata fyzika

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Světlo jako elektromagnetické záření

Iontozvukové vlny (elektrostatické nízkofrekvenční vlny)

Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry

Maturitní témata profilová část

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Ing. Stanislav Jakoubek

LABORATORNÍ MODULY katedra fyziky FEL ČVUT v Praze

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

PSK1-15. Metalické vedení. Úvod

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní

pro studijní obor optika

Optika pro mikroskopii materiálů I

Jednokapalinové přiblížení (MHD-magnetohydrodynamika)

Skládání různoběžných kmitů. Skládání kolmých kmitů. 1) harmonické kmity stejné frekvence :

Vlny ve sluneční atmosféře. Petr Jelínek

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Technologie a procesy sušení dřeva

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Elektromagnetické vlnění

Opakování

ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

5.0 EMISE BUZENÉ HVIZDY A PŘÍKLADY JINÝCH TYPŮ VLN

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

Transkript:

Úvod do vln v plazmatu

Co je to vlna? (fázová a grupová rychlost) Přehled vln v plazmatu Plazmové oscilace Iontové akustické vlny Horní hybridní frekvence Elektrostatické iontové cyklotronové vlny Dolní hybridní frekvence

Popis vln Každý periodický pohyb tekutiny můžeme Fourierovou analýzou rozložit jeví se nám jako superpozice sinusových oscilací s různými frekvencemi ω a vlnovými délkami λ

Fázová rychlost Často větší než c Kladné vlna se pohybuje doprava Záporné vlna se pohybuje doleva Grupová rychlost Vždy menší než c

Stručný přehled elementárních vln v plazmatu Elektrony Plazmové oscilace Horní hybridní oscilace Elektrostatika Ionty (přibližně) Iontové akustické vlny Elektrostatické iontové cyklotronové vlny (přesně) Dolní hybridní oscilace

Stručný přehled elementárních vln v plazmatu Světelné vlny O vlna Elektrony X vlna R vlna Elektromagnetika L vlna Ionty Alfénova vlna Magnetozvuková vlna

ω frekvence k vlnové číslo c rychlost světla ω p plazmová frekvence ω i iontová plazmová frekvence ω c elektronová cyklotronová frekvence Ω c iontová cyklotronová frekvence ω h horní hybridní frekvence s akustická rychlost A Alfénova rychlost

Plazmové oscilace Jsou-li elektrony v plazmatu posunuty proti homogennímu iontovému pozadí, vytvoří se elektrické pole takového směru, aby obnovilo neutralitu plazmatu přitažením elektronů do jejich původní polohy. Elektrony však v důsledku své setrvačnosti přeběhnou a oscilují okolo své rovnovážné polohy s charakteristickou frekvencí PLAZMOVÁ FREKVENCE. Tato oscilace je tak rychlá, že masivní ionty nemají čas reagovat na oscilující pole a můžeme je tak považovat za pevné.

Plazmové oscilace Pohybová rovnice Rovnice kontinuity Maxwellova rovnice Poissonova rovnice Plazmová frekvence Pro plazma o hustotě

Elektronové plazmové oscilace Existuje ještě jiný efekt, který může způsobit, že se plazmové oscilace šíří, a to tepelný pohyb. Elektrony proudící do přilehlých vrstev plazmatu svými tepelnými rychlostmi přinášejí informace o tom, co se děje v oblasti oscilací. Plazmové oscilace bychom pak měli správně nazvat plazmové vlny. V 1D

Iontové akustické vlny Pohybová rovnice Rovnice kontinuity Hustota elektronů z Boltzmannova zákona Disperzní vztah pro iontově akustické vlny

Srovnání elektronových a iontových vln Plazmové oscilace jsou v podstatě vlny s konstantní frekvencí s odchylkami v důsledku tepelných pohybů. Iontové vlny jsou v podstatě vlny s konstantní rychlostí a mohou se vyskytovat pouze tehdy, existuje-li tepelný pohyb.

Horní hybridní frekvence Pohybová rovnice Rovnice kontinuity Maxwellova rovnice Horní hybridní frekvence Tuto frekvenci mají elektrostatické elektronové vlny kolmé na B, kdežto vlny ve směru B jsou obyčejné plazmové oscilace. Elektrony v rovinné vlně vytvářejí oblasti zhuštění a zředění jako při plazmových oscilacích. Nyní je však přítomno B pole kolmé na pohyb a Lorentzova síla přeměňuje trajektorie na elipsy.

Elektrostatické iontové cyklotronové vlny Jestliže úhel není přesně ½, mohou se elektrony pohybovat podél vyčárkované přímky (ve směru B 0 ) a přenášejí náboj ze záporných do kladných oblastí vlny a uskutečňují tak Debeyův mechanismus stínění.

Elektrostatické iontové cyklotronové vlny Pohybová rovnice Hustota elektronů z Boltzmannova zákona Rovnice kontinuity Ionty mají tendenci oscilovat jako ve vlně akustického typu, ale Lorentzova síla představuje novou sílu směřující k obnovení původního stavu a její vliv se projeví členem c 2.

Dolní hybridní frekvence Jestliže úhel je přesně ½, pak elektrony nemohou svým pohybem podél siločar udržovat neutralitu plazmatu. Pohybová rovnice Rovnice kontinuity Plazmatické přiblížení Dolní hybridní frekvence Je to frekvence, kterou by měly elektrostatické iontové oscilace, kdyby bylo přesně /2. Protože je obtížné držet s požadovanou přesností na této hodnotě, lze tuto frekvenci zřídka pozorovat.

MAXWELLOVY ROVNICE Zanedbáváme posuvný proud a náboj. Ohmův zákon: g je měrná vodivost, m 0 - permeabilita