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 (19) Похожие статьи (20) ↓

  1. В.Е. Фортов, А.Г. Храпак и др. «Пылевая плазма» УФН 174 495–544 (2004)
  2. В.Н. Цытович «Развитие физических представлений о взаимодействии плазменных потоков и электростатических полей в пылевой плазме» УФН 177 427–472 (2007)
  3. Б.А. Клумов «Универсальные структурные свойства трёхмерных и двумерных расплавов» УФН 193 305–330 (2023)
  4. Р.С. Берри, Б.М. Смирнов «Фазовые переходы и сопутствующие явления в простых системах связанных атомов» УФН 175 367–411 (2005)
  5. Б.М. Смирнов «Генерация кластерных пучков» УФН 173 609–648 (2003)
  6. Б.М. Смирнов «Кластерная плазма» УФН 170 495–534 (2000)
  7. В.Н. Цытович, Р. Бингхам и др. «Коллективные плазменные процессы в недрах Солнца и проблема дефицита солнечных нейтрино» УФН 166 113–139 (1996)
  8. Б.М. Смирнов «Процессы с участием кластеров и малых частиц в буферном газе» УФН 181 713–745 (2011)
  9. В.Н. Рыжов, Е.Е. Тареева и др. «Сложные фазовые диаграммы систем с изотропными потенциалами: результаты компьютерного моделирования» УФН 190 449–473 (2020)
  10. И.А. Васильева «Стационарное излучение объектов с рассеивающими средами» УФН 171 1317–1346 (2001)
  11. А.И. Жакин «Электрогидродинамика» УФН 182 495–520 (2012)
  12. А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов «Неоднородная газоразрядная плазма» УФН 166 1197–1217 (1996)
  13. А.М. Быков, И.Н. Топтыгин «Кинетика частиц в сильно турбулентной плазме (Методы перенормировок и самосогласованного поля)» УФН 163 (11) 19–56 (1993)
  14. Е. Илленбергер, Б.М. Смирнов «Прилипание электрона к свободным и связанным молекулам» УФН 168 731–766 (1998)
  15. Л.С. Леденцов, Б.В. Сомов «Разрывные течения плазмы в магнитной гидродинамике и физике магнитного пересоединения» УФН 185 113–142 (2015)
  16. Л.Н. Пятницкий «Оптический разряд в поле лазерного бесселева пучка» УФН 180 165–184 (2010)
  17. Л.П. Бабич «Лавина релятивистских убегающих электронов» УФН 190 1261–1292 (2020)
  18. А.М. Быков, И.Н. Топтыгин «Неустойчивости многокомпонентной плазмы с ускоренными частицами и генерация магнитных полей в астрофизических объектах» УФН 177 149–182 (2007)
  19. И.И. Метельский, В.Ф. Ковалев, В.Ю. Быченков «Релятивистски-нелинейное резонансное поглощение и генерация гармоник электромагнитного излучения в неоднородной плазме» УФН 194 457–494 (2024)
  20. Л.И. Меньшиков «Сверхизлучение и некоторые родственные явления» УФН 169 113–154 (1999)

Список формируется автоматически.

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