Plasmaphysik Ulrich Stroth Plasmaphysik Phänomene, Grundlagen und Anwendungen 2. Auflage UlrichStroth MaxPlanckInstituteofPlasmaPhysics Garching Deutschland ISBN978-3-662-55235-3 ISBN978-3-662-55236-0(eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-662-55236-0 DieDeutscheNationalbibliothekverzeichnetdiesePublikationinderDeutschenNationalbibliografie;detaillierte bibliografischeDatensindimInternetüberhttp://dnb.d-nb.deabrufbar. SpringerSpektrum ©Springer-VerlagGmbHDeutschland2011,2018 DasWerkeinschließlichallerseinerTeileisturheberrechtlichgeschützt.JedeVerwertung,dienichtausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbeson- dere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und VerarbeitunginelektronischenSystemen. 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HermannLenz Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................... 1 1.1 DieSaha-Gleichung ...................................... 1 1.2 PlasmeninderNaturundimLabor........................... 2 1.3 Zustandsgrenzen......................................... 5 1.3.1 IdealePlasmen.................................. 6 1.3.2 RelativistischePlasmen ........................... 6 1.3.3 EntartetePlasmen ............................... 6 1.4 WichtigeParameterundEigenschaften ........................ 7 1.4.1 Debye-Abschirmung ............................. 7 1.4.2 PlasmaparameterundQuasineutralität ................ 10 1.4.3 DiePlasmafrequenz .............................. 11 Referenzen ................................................... 13 WeitereLiteraturhinweise ........................................ 13 2 GeladeneTeilchenimMagnetfeld................................. 15 2.1 HomogeneMagnetfelder................................... 15 2.1.1 TeilchenbewegungohnezusätzlicheKraft ............. 17 2.1.2 EinflusseinerKraftaufdieTeilchenbahn .............. 19 2.2 InhomogeneMagnetfelder ................................. 21 2.2.1 InhomogenitätsenkrechtzumMagnetfeld ............. 22 2.2.2 GekrümmteMagnetfeldlinien....................... 23 2.2.3 InhomogenitätparallelzumMagnetfeld ............... 25 2.2.4 MagnetischesMomentundmagnetischerSpiegel ........ 29 2.3 TeilcheninperiodischenFeldern............................. 32 2.3.1 Räumlich-periodischeselektrischesFeld .............. 32 2.3.2 ZeitabhängigeelektrischeFelder .................... 34 2.3.3 ZeitabhängigeMagnetfelder........................ 36 2.4 AdiabatischeInvarianten................................... 37 2.4.1 AdiabatischeInvarianteamBeispieleinesPendels ....... 38 2.4.2 DietransversaleadiabatischeInvariante ............... 39 VII VIII Inhaltsverzeichnis 2.4.3 DielongitudinaleadiabatischeInvariante .............. 40 2.4.4 DiedritteadiabatischeInvariante .................... 42 2.5 TeilchenbahnenimErdmagnetfeld ........................... 43 2.5.1 DieMagnetosphärederErde ....................... 44 2.5.2 TeilchenindenVan-Allen-Strahlungsgürteln ........... 46 WeitereLiteraturhinweise ........................................ 48 3 FlüssigkeitsbilddesPlasmas ..................................... 49 3.1 Flüssigkeitsgleichungen ................................... 50 3.1.1 DieZweiflüssigkeitsgleichungen .................... 51 3.1.2 DieEinflüssigkeitsgleichungen ..................... 55 3.1.3 DieMHD-Gleichungen ........................... 59 3.1.4 DieMaxwell-Gleichungen ......................... 61 3.2 FolgerungenausdemOhm’schenGesetz....................... 62 3.2.1 MagnetfelddiffusionundeingefrorenerFluss ........... 62 3.2.2 DerPlasmadynamo .............................. 67 3.2.3 Sweet-Parker-Rekonnektion ........................ 70 3.3 MHD-Gleichgewichte..................................... 73 3.3.1 DieGleichgewichtsbedingung ...................... 74 3.3.2 DerlinearePinch ................................ 75 3.3.3 DerScrew-Pinch ................................ 78 3.4 StrömungeninMHD-Gleichgewichten ........................ 82 3.4.1 StrömungensenkrechtzumMagnetfeld ............... 82 3.4.2 ZurGradientendriftimFlüssigkeitsbild ............... 84 3.4.3 DiePolarisationsdrift ............................. 88 3.4.4 Debye-AbschirmungsenkrechtzumMagnetfeld......... 90 3.4.5 StrömungparallelzumMagnetfeld................... 92 3.4.6 StrömungzwischenBegrenzungen ................... 95 3.5 PlasmadynamikinderErdionosphäre ......................... 100 3.5.1 PlasmaparameterinderIonosphäre .................. 100 3.5.2 LeitfähigkeiteinesstoßbehaftetenPlasmas ............. 102 3.5.3 DerDynamoinderäquatorialenE-Region ............. 106 3.5.4 ElektrischeStrömeinderPolregion .................. 109 3.5.5 Hall-Antriebe................................... 110 WeitereLiteraturhinweise ........................................ 111 4 Plasmastabilität............................................... 113 4.1 AnschaulicheBeispiele.................................... 114 4.1.1 DieRayleigh-Taylor-Instabilität ..................... 114 4.1.2 DieAustauschinstabilität .......................... 116 4.1.3 StabilitätdeslinearenPinches ...................... 120 4.2 DereinfachmagnetisierteTorus ............................. 122 Inhaltsverzeichnis IX 4.3 Stabilitätstheorie......................................... 126 4.3.1 DieModenanalyse ............................... 126 4.3.2 DasEnergieprinzip............................... 131 4.3.3 Randbedingungen ............................... 131 4.4 AnwendungenderStabilitätstheorie .......................... 133 4.4.1 InkompressiblemagnetohydrodynamischeWellen ....... 133 4.4.2 KompressiblemagnetohydrodynamischeWellen......... 136 4.4.3 ZurDynamikvonAlfvén-Wellen .................... 138 4.4.4 AustauschinstabilitätinderModenanalyse ............. 142 Referenzen ................................................... 143 WeitereLiteraturhinweise ........................................ 144 5 WellenimFlüssigkeitsbild ...................................... 145 5.1 GrundgleichungenfürWellenimPlasma....................... 146 5.1.1 GrundsätzlicheszuWellen ......................... 146 5.1.2 DielinearisierteWellengleichung.................... 149 5.1.3 EnergiebilanzfürelektromagnetischeWellen ........... 151 5.2 WellenimunmagnetisiertenPlasma .......................... 152 5.2.1 WellengleichungfüreinkaltesPlasma ................ 152 5.2.2 ElektrostatischeWellenimkaltenPlasma.............. 154 5.2.3 ElektromagnetischeWellenimkaltenPlasma ........... 155 5.2.4 InterferometrieundReflektometrie................... 157 5.2.5 DieRollevonStößen ............................. 161 5.2.6 ElektrostatischeWellenimwarmenPlasma ............ 165 5.3 WellenimmagnetisiertenkaltenPlasma ....................... 169 5.3.1 WellengleichungundDispersionsrelation .............. 169 5.3.2 FlüssigkeitsströmungendurchWellen................. 172 5.3.3 WellenausbreitungparallelzumMagnetfeld ............ 175 5.3.4 ExperimentelleAnwendungen ...................... 181 5.3.5 WellenausbreitungsenkrechtzumMagnetfeld .......... 182 5.3.6 PlasmaheizungundCMA-Diagramm ................. 187 5.3.7 Propagation schräg zu Magnetfeld oder DichtegradientenundModenwandlung................ 189 Referenzen ................................................... 193 WeitereLiteraturhinweise ........................................ 194 6 NichtlinearePhänomene........................................ 195 6.1 NichtlineareIonenschallwellen .............................. 195 6.1.1 Korteweg-de-Vries-Gleichung ...................... 196 6.1.2 SolitonenundStoßwellen.......................... 198 6.1.3 DasBohm-Kriterium ............................. 200 X Inhaltsverzeichnis 6.2 PlasmeninstarkenWellenfeldern ............................ 201 6.2.1 DieponderomotorischeKraft ....................... 202 6.2.2 Laser-Plasma-Wechselwirkung...................... 204 6.3 DieZweistrom-Instabilität ................................. 206 WeitereLiteraturhinweise ........................................ 208 7 KinetischeTheoriederPlasmen .................................. 211 7.1 VerteilungsfunktionenimPhasenraum......................... 212 7.1.1 DieBoltzmann-Verteilungsfunktion .................. 212 7.1.2 Maxwell-Verteilung .............................. 213 7.1.3 Maxwell-Jüttner-Verteilung ........................ 216 7.2 DiekinetischeGleichung .................................. 218 7.2.1 KinetischeGleichungohneStöße.................... 219 7.2.2 DerStoßtermunddieRollederStöße................. 221 7.2.3 DieBoltzmann-Gleichung ......................... 224 7.2.4 DasBoltzmann’scheH-Theorem .................... 224 7.2.5 Maxwell-VerteilungalsBedingungfürdasGleichgewicht . 225 7.2.6 DieDriftkinetischeGleichung ...................... 226 7.3 DieFokker-Planck-Gleichung............................... 227 7.3.1 HerleitungderGleichung .......................... 227 7.3.2 DiffusionalsRandom-Walk ........................ 231 7.3.3 VergleichmitderFokker-Planck-Gleichung ............ 233 7.4 HerleitungderFlüssigkeitsgleichungen........................ 235 7.4.1 ErwartungswertemikroskopischerVariablen ........... 235 7.4.2 DieKontinuitätsgleichung ......................... 237 7.4.3 DieBewegungsgleichung.......................... 237 7.4.4 DieEnergiegleichung............................. 241 7.4.5 DieGleichungenfürdasthermalisiertePlasma.......... 243 7.4.6 MikroskopischesBildzumDrucktensor ............... 245 7.5 AnwendungenderkinetischenTheorie ........................ 247 7.5.1 Landau-Dämpfung............................... 247 7.5.2 Zyklotronresonanzheizung ......................... 251 7.5.3 Stromtrieb ..................................... 256 Referenzen ................................................... 259 WeitereLiteraturhinweise ........................................ 260 8 TransportprozesseimPlasma.................................... 261 8.1 StreuungimCoulomb-Potential ............................. 261 8.1.1 DerStoßimSchwerpunktsystem .................... 262 8.1.2 DerdifferenzielleWirkungsquerschnitt................ 264 8.1.3 KleinwinkelstreuungundCoulomb-Logarithmus ........ 267 8.1.4 MittlererImpulsübertragbeimZweiteilchenstoß......... 268 Inhaltsverzeichnis XI 8.1.5 Mittlerer Impulsübertrag beim Stoß eines TeilchensmiteinerTeilchenverteilung ................ 271 8.1.6 Mittlerer Impulsübertrag beim Stoß eines TeilchensmiteinerMaxwell-Verteilung ............... 273 8.2 Relaxationszeiten ........................................ 274 8.2.1 AbbremsungschnellerTeilchenimPlasma............. 274 8.2.2 Energierelaxation................................ 278 8.2.3 Impulsrelaxation ................................ 280 8.2.4 Runaway-Elektronen ............................. 284 8.3 Transportkoeffizienten .................................... 285 8.3.1 KonzeptderkleinenStörung ....................... 285 8.3.2 ElektrischeLeitfähigkeit .......................... 289 8.3.3 DiffusionparallelzumMagnetfeld ................... 291 8.3.4 ThermischeLeitfähigkeitparallelzumMagnetfeld ....... 292 8.3.5 DieOnsager-Symmetrie........................... 294 8.3.6 AmbipolareDiffusion ............................ 294 8.3.7 DiffusionsenkrechtzumMagnetfeld ................. 296 Referenzen ................................................... 299 WeitereLiteraturhinweise ........................................ 300 9 Niedertemperaturplasmen ...................................... 301 9.1 Plasmaerzeugung ........................................ 302 9.1.1 Entladungstypen ................................ 302 9.1.2 Elektronenstoßionisation .......................... 304 9.1.3 Entladungsaufbau................................ 305 9.2 Glimmentladungen ....................................... 308 9.2.1 EinleitungundCharakterisierung .................... 308 9.2.2 ZündungderPlasmaentladung ...................... 310 9.2.3 Strom-Spannungs-Charakteristik .................... 313 9.2.4 Strom-undFeldverlaufinderKathodenschicht ......... 314 9.2.5 DerKathodenfall ................................ 316 9.3 Langmuir-Sonden........................................ 317 9.3.1 SättigungsstromundFloating-Potential ............... 317 9.3.2 DasBohm-Kriterium ............................. 320 9.3.3 VerlaufdesSchichtpotentials ....................... 324 9.3.4 DieSondenkennlinie ............................. 327 9.3.5 DieDoppelsonde ................................ 328 9.3.6 DieGlühsonde.................................. 329 9.3.7 Langmuir-Kennlinie für nicht-thermische Elektronenverteilungen............................ 331
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