Выпуски

 / 

2015

 / 

Февраль

  

Обзоры актуальных проблем


О перспективах экспериментальных и теоретических исследований самоорганизованных пылевых структур в комплексной плазме в условиях микрогравитации


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

Приводится обзор перспективных исследований явлений в комплексной плазме в условиях микрогравитации. Учитываются детали уже проведённых исследований и их следствия, на которые было обращено недостаточно внимания, но которые, вероятно, могут быть решающими для будущих работ. К их числу относятся наблюдения компактных пылевых структур, которые, по оценкам, способны удерживать все компоненты пылевой плазмы в ограниченной области пространства, экспериментальные свидетельства нелинейности экранирования пылевых частиц и возбуждения коллективных электрических полей и др. В теоретическом плане обсуждены новые коллективные процессы притяжения одноимённо заряженных пылевых частиц и дан обзор и оценка всех ранее использованных схем теневого притяжения пылевых частиц и попыток интерпретации наблюдений при их использовании. Пылевые структуры рассматриваются с точки зрения современной теории самоорганизации. Подчёркивается, что фазовые переходы между состояниями самоорганизованных структур могут существенно отличаться от таковых в однородных состояниях, а фазовые диаграммы должны строиться в параметрах, определяющих самоорганизованные структуры, и не могут строиться в таких параметрах однородных структур, как температура и плотность. Приводятся новые расчёты распределения параметров самоорганизованных структур для оптимальной модели, в которой учитывается условие квазинейтральности и пренебрегается диффузией. Эти расчёты указывают на то, что любые самоорганизованные структуры в условиях невесомости могут содержать ограниченное число пылевых частиц и имеют конечные размеры. Максимально возможное число частиц в структуре определяет характерный размер гетерогенности пылевых кристаллов, которые можно создавать в условиях невесомости. Обсуждаются критерии кристаллизации в структурах и предложенные для будущих экспериментов квазисферические камеры.

Текст pdf (962 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0185.201502c.0161
Ключевые слова: комплексная (пылевая) плазма, нелинейное экранирование, коллективные электрические поля, самоорганизованные пылевые структуры, пылевые плазменные кристаллы, численные расчёты равновесия и устойчивости структур, структуризация пылевой плазмы, эксперименты в условиях микрогравитации
PACS: 52.27.Lw, 52.35.−g, 52.65.Vv, 52.90.+z (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0185.201502c.0161
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2015/2/c/
000353946800003
2-s2.0-84928985777
2015PhyU...58..150T
Цитата: Цытович В Н "О перспективах экспериментальных и теоретических исследований самоорганизованных пылевых структур в комплексной плазме в условиях микрогравитации" УФН 185 161–179 (2015)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 11 февраля 2014, 20 мая 2014

English citation: Tsytovich V N “Self-organized dusty structures in a complex plasma under microgravity conditions: prospects for experimental and theoretical studiesPhys. Usp. 58 150–166 (2015); DOI: 10.3367/UFNe.0185.201502c.0161

Список литературы (71) Статьи, ссылающиеся на эту (17) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Nikitenkova S, Stepanyants Yu Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 114 106602 (2022)
  2. Mahmoodian M, Entin M V J. Phys.: Conf. Ser. 2227 012012 (2022)
  3. Davletov A, Kurbanov F et al IEEE Trans. Plasma Sci. 49 2000 (2021)
  4. Ryzhov V N, Tareyeva E E et al Успехи физических наук 190 449 (2020) [Ryzhov V N, Tareyeva E E et al Phys.-Usp. 63 417 (2020)]
  5. Lipaev A M, Molotkov V I et al High Temp 58 449 (2020)
  6. Sharma P, Patidar A et al Plasma Phys. Rep. 45 699 (2019)
  7. Reshetniak V V, Starostin A N, Filippov A V J. Exp. Theor. Phys. 127 1153 (2018)
  8. Kliushnychenko O V, Lukyanets S P Phys. Rev. E 98 (2) (2018)
  9. Glushak P A, Markiv B B, Tokarchuk M V Theor Math Phys 194 57 (2018)
  10. Alisultanov Z Z, Ragimkhanov G B Tech. Phys. Lett. 44 191 (2018)
  11. Sharma P, Patidar A 24 (1) (2017)
  12. Kats E I Успехи физических наук 187 1022 (2017)
  13. Kliushnychenko O V, Lukyanets S P Phys. Rev. E 95 (1) (2017)
  14. Bessaa A, Djebli M 23 (11) (2016)
  15. Vishnyakov V I 23 (1) (2016)
  16. Pustylnik M Y, Fink M A et al 87 (9) (2016)
  17. Harris B J, Matthews L S, Hyde T W Phys. Rev. E 91 (6) (2015)

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