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. В.Е. Фортов, А.Г. Храпак и др. «Пылевая плазма» 174 495–544 (2004)
  2. В.Н. Цытович «Развитие физических представлений о взаимодействии плазменных потоков и электростатических полей в пылевой плазме» 177 427–472 (2007)
  3. Б.А. Клумов «Универсальные структурные свойства трёхмерных и двумерных расплавов» 193 305–330 (2023)
  4. Р.С. Берри, Б.М. Смирнов «Фазовые переходы и сопутствующие явления в простых системах связанных атомов» 175 367–411 (2005)
  5. Б.М. Смирнов «Генерация кластерных пучков» 173 609–648 (2003)
  6. Б.М. Смирнов «Кластерная плазма» 170 495–534 (2000)
  7. В.Н. Цытович, Р. Бингхам и др. «Коллективные плазменные процессы в недрах Солнца и проблема дефицита солнечных нейтрино» 166 113–139 (1996)
  8. Б.М. Смирнов «Процессы с участием кластеров и малых частиц в буферном газе» 181 713–745 (2011)
  9. В.Н. Рыжов, Е.Е. Тареева и др. «Сложные фазовые диаграммы систем с изотропными потенциалами: результаты компьютерного моделирования» 190 449–473 (2020)
  10. И.А. Васильева «Стационарное излучение объектов с рассеивающими средами» 171 1317–1346 (2001)
  11. А.И. Жакин «Электрогидродинамика» 182 495–520 (2012)
  12. А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов «Неоднородная газоразрядная плазма» 166 1197–1217 (1996)
  13. А.М. Быков, И.Н. Топтыгин «Кинетика частиц в сильно турбулентной плазме (Методы перенормировок и самосогласованного поля)» 163 (11) 19–56 (1993)
  14. Е. Илленбергер, Б.М. Смирнов «Прилипание электрона к свободным и связанным молекулам» 168 731–766 (1998)
  15. Л.С. Леденцов, Б.В. Сомов «Разрывные течения плазмы в магнитной гидродинамике и физике магнитного пересоединения» 185 113–142 (2015)
  16. Л.Н. Пятницкий «Оптический разряд в поле лазерного бесселева пучка» 180 165–184 (2010)
  17. Л.П. Бабич «Лавина релятивистских убегающих электронов» 190 1261–1292 (2020)
  18. А.М. Быков, И.Н. Топтыгин «Неустойчивости многокомпонентной плазмы с ускоренными частицами и генерация магнитных полей в астрофизических объектах» 177 149–182 (2007)
  19. Л.И. Меньшиков «Сверхизлучение и некоторые родственные явления» 169 113–154 (1999)
  20. Л.С. Богданкевич, А.А. Рухадзе «Устойчивость релятивистских электронных пучков в плазме и проблема критических токов» 103 609–640 (1971)

Список формируется автоматически.

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