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- 低温等离子体云
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低温等离子体云
摘要:低温等离子体云艺术示意图:欧洲空间局的“星簇”探测卫星群正在轨运行 北京时间1月30日消息,据美国国家地理网站报道,欧洲“星簇”卫星的探测数据显示,在距离地球几乎达1/4地月距离的遥远空间区域存在低温[阅读全文]
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- 束等离子体相互作用
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束等离子体相互作用
摘要:在线极化超强超短激光脉冲与低密度等离子体相互作用过程中,由于激光有质动力的作用,纵向将形成强相对论性的电子流,电子流诱发的准静态磁场又将使电子流产生聚束;同时在横向,由于激光电场的作用,聚束后的电子流将发生扭曲,因而产生扭曲不稳定性.该文从分布函数出发,对其进行讨论,得到了这种情况下的稳定性条件.[阅读全文]
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- 《核聚变与等离子体物理》
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《核聚变与等离子体物理》
摘要:本刊为专业学术性刊物。主要刊登核聚变和等离子体物理专业的理论研究、实验技术、测试诊断等方面的论文及《核聚变与等离子体物理》评述文章,也涉及天体和空间等离子体物理、低温等离子体物理及其应用方面的研究。读者对象为从事核聚变与等离子体物理研究的科技人员及大专院校相关专业的师生。期刊简介《核聚变与等离子体物理》是国家科委批准的中央级学术刊物,是中国核学会核聚变与等离子体物理学会会刊。主编由本学会理事长、中国科学院院士、核工业西南物理研究院名誉院长李正武担任。1980年创刊,刊号:ISSN0254—606[阅读全文]
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- 等离子体天体物理学
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等离子体天体物理学
摘要:等离子体天体物理学 正文 理论天体物理学的一个新分支,是应用等离子体物理学的基本理论和实验结果来研究天体的物态及物理过程的学科,包括理论探讨和天文实测对理论的检验两个方面。 宇宙物质绝大部分处于等离子态。例如,地球的电离层和地球磁层、 行星际空间的太阳风、 太阳的大气、某些磁变星、星际物质以及星系际物质等。近年来,人们认识到天体等离子体远非处于热动平衡状态。宇宙间存在各种不稳定过程(例如,太阳耀斑和各种类型的太阳射电爆发,即使太阳在“宁静”期间,也存在巨大的不稳定性),因而在等离[阅读全文]
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- 中国科学院等离子体物理研究所
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中国科学院等离子体物理研究所
摘要:中国科学院等离子体物理研究所中国科学院等离子体物理研究所是于1978年9月20日成立的大科学工程性基础研究所,在历届所领导班子的带领下,经过多年努力,形成了以等离子体物理和核聚变工程技术研究为主攻方向,离子束生物工程、强磁场科学和技术、应用等离子体研究等多学科共同发展的格局。承担着国家大科学工程建设、国家“八六三”计划、“九七三”计划、国家计委、国家基金委的多项重大科研项目,是我国主要的核聚变研究基地。研究所简介中国科学院等离子体物理研究所中国科学院等离子体物理研究所成立于1978年9月,主要从[阅读全文]
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- 等离子体频率
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等离子体频率
摘要:等离子体频率 正文 描述等离子体性质的一个量,在等离子体中,当正负电荷分离时,离子由于质量大,可视为固定不动,而电子会在静电力的作用下产生简谐振荡,称为等离子体振荡。 在冷等离子体(即忽略电子热运动影响)中,振荡频率ωp为 。采用高斯单位制,n、me、e 分别是电子的数密度、质量及电荷,ωp称为等离子体频率。 在冷等离子体中,由于ωp和波数 k无关,群速等于零,所以等离子体振荡是一种局部振荡,不向外传播,不形成波。但在热等离子体中,即考虑了电子的热运动后,这种振荡运动会形成群[阅读全文]
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- 等离子体
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等离子体
摘要:等离子体是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它是除去固、液、气外,物质存在的第四态。等离子体是一种很好的导电体,利用经过巧妙设计的磁场可以捕捉、移动和加速等离子体。等离子体物理的发展为材料、能源、信息、环境空间,空间物理,地球物理等科学的进一步发展提新的技术和工艺。简介等离子体看似“神秘”的等离子体,其实是宇宙中一种常见的物质,在太阳、恒星、闪电中都存在等离子体,它占了整个宇宙的99%。现在人们已经掌握利用电场和磁场产生来控制等离子体。例如焊工们用高温等[阅读全文]
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- 等离子体诊断
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等离子体诊断
摘要:等离子体诊断 正文 用实验方法测定等离子体参量的技术。诊断的方法有探针法、微波法、激光法、光谱法、光学法和粒子束法,其中光学法的原理可参见风洞测试仪器;粒子束法的应用不如前五种普遍。诊断的参量包括微观参量(如碰撞频率)和宏观参量(如密度、温度、压力等热力学参量,以及粘性、扩散、热导率和电导率等输运系数)。一般表征部分电离等离子体特性的参量主要是电子密度、电子温度和碰撞频率。电子密度和电子温度的范围不同,所用的测量方法也不同(图 1、图2)。 等离子体诊断技术是随着等离[阅读全文]
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- 等离子体不稳定性
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等离子体不稳定性
摘要:等离子体不稳定性 正文 约束于磁场中的等离子体并非处于热力学平衡态。经过一定时间,粒子间的碰撞才使之趋向粒子密度均匀和温度均匀的热力学平衡态。除了碰撞之外,等离子体的不稳定性有时也是使它以更快速率趋向平衡的另一过程。不稳定性因其发展区域的尺度不同而有差别。在远大于粒子拉莫尔半径和等离子体的德拜长度等微观尺度上发展的不稳定性,称为宏观不稳定性。在微观尺度上发展的不稳定性,称为微观不稳定性。急剧的不稳定性往往破坏约束,导致等离子体的逃逸。因此,在受控聚变研究中,要提出各种复杂的磁场位形,[阅读全文]
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