Выпуски

 / 

1995

 / 

Январь

  

Методические заметки


Коллективные эффекты в тормозном излучении частиц плазмы


Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, ул. Вавилова 38, Москва, 119991, Российская Федерация

Тормозное излучение в классическом приближении соответствует рассеянию виртуальных полей сталкивающихся электрона и иона на налетающем электроне. Коллективные эффекты в тормозном излучении коренным образом могут изменить сечения тормозного излучения из-за того, что рассеяние виртуальных полей сталкивающихся частиц происходит на экранирующих дебаевских зарядах, причем рассеяние на ионах (которое ничтожно для столкновений отдельных частиц) становится значительным. Поэтому коллективные эффекты могут качественно изменить процессы тормозного излучения в плазме. Показывается, как современная теория флуктуаций в плазме с учетом нелинейных флуктуаций приводит к точным сечениям тормозного излучения с учетом коллективных эффектов.

Текст pdf (463 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU1995v038n01ABEH000065
PACS: 41.60.−m, 52.20.−j, 52.25.Gj, 52.90.+z (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0165.199501c.0089
URL: https://ufn.ru/ru/articles/1995/1/c/
A1995QH50400003
Цитата: Цытович В Н "Коллективные эффекты в тормозном излучении частиц плазмы" УФН 165 89–111 (1995)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Tsytovich V N “Collective effects of plasma particles in bremsstrahlungPhys. Usp. 38 87–108 (1995); DOI: 10.1070/PU1995v038n01ABEH000065

Список литературы (14) Статьи, ссылающиеся на эту (11) Похожие статьи (20) ↓

  1. В.Н. Цытович «О физической интерпретации томсоновского рассеяния в плазме» УФН 183 195–206 (2013)
  2. Б.Н. Швилкин «Об измерении дебаевского радиуса в неустойчивой газоразрядной плазме» УФН 168 575–576 (1998)
  3. В.Н. Цытович «Об описании коллективных процессов и флуктуаций в классической и квантовой плазме» УФН 159 335–373 (1989)
  4. Б.М. Смирнов «Модель твердой сферы в физике плазмы и газа» УФН 138 517–533 (1982)
  5. М.В. Кузелев, А.А. Рухадзе «Нерелятивистская квантовая теория вынужденных черенковского излучения и комптоновского рассеяния в плазме» УФН 181 393–398 (2011)
  6. В.А. Бордовицын, И.М. Тернов, В.Г. Багров «Спиновый свет» УФН 165 1083–1094 (1995)
  7. А.М. Игнатов, А.И. Коротченко и др. «Об интерпретации вычислительного эксперимента с классической кулоновской плазмой» УФН 165 113–118 (1995)
  8. Б.М. Болотовский, С.Н. Столяров «Закон сохранения энергии для электромагнитного поля в применении к задачам излучения движущихся заряженных частиц» УФН 162 (3) 195–206 (1992)
  9. А.В. Щагин «Коэффициенты Френеля для параметрического рентгеновского (черенковского) излучения» УФН 185 885–894 (2015)
  10. С.А. Майоров, A.Н. Ткачев, С.И. Яковленко «Комментарий к статье А.М. Игнатова, А.И. Коротченко, В.П. Макарова, А.А. Рухадзе, А.А. Самохина «Об интерпретации вычислительного эксперимента с классической кулоновской плазмой»» УФН 165 117–118 (1995)
  11. Б.М. Болотовский, С.Н. Столяров «Излучение и потери энергии заряженных частиц в движущихся средах» УФН 162 (2) 177–190 (1992)
  12. Г.Д. Флейшман «Переходное излучение релятивистской частицы, движущейся по кривой» УФН 161 (1) 165–185 (1991)
  13. В.С. Малышевский «Можно ли измерить электромагнитное излучение внезапно стартующего заряда?» УФН 187 1393–1400 (2017)
  14. А.П. Потылицын, Д.Ю. Сергеева и др. «Дифракционное излучение заряда как излучение сверхсветового источника в вакууме» УФН 190 329–335 (2020)
  15. В.Л. Гинзбург «Об излучении и силе радиационного трения при равномерно ускоренном движении заряда» УФН 98 569–585 (1969)
  16. М.В. Кузелев, А.А. Рухадзе «О квантовом описании линейных кинетических свойств бесстолкновительной плазмы» УФН 169 687–689 (1999)
  17. И.Н. Топтыгин, Г.Д. Флейшман «Генерация собственных мод заданным током в анизотропных и гиротропных средах» УФН 178 385–396 (2008)
  18. Д.В. Карловец «О дуальном представлении в классической электродинамике» УФН 180 851–858 (2010)
  19. В.И. Ритус «Дуальность двумерной теории поля и четырёхмерной электродинамики, приводящая к конечному значению затравочного заряда» УФН 183 591–615 (2013)
  20. 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)

Список формируется автоматически.

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