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时间:2020-08-12
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1、(12)等离子体波(Ⅴ)高温等离子体物理基础高温等离子体物理基础杨州军2011秋等离子体波3.1非磁化等离子体中的静电波3.2垂直于磁场传播的静电波3.3非磁化等离子体中的高频电磁波3.4垂直磁场方向传播的高频电磁波3.5平行于磁场方向传播的高频电磁波3.6磁流体力学波3.7冷等离子体波3.7.2冷等离子体的介电张量按照θ分量来,定义3.7.2冷等离子体的介电张量3.7.2冷等离子体的介电张量例1垂直于磁场传播O模3.7.2冷等离子体的介电张量高频近似3.7.2冷等离子体的介电张量3.7.2冷等离子体的介电张量分子只取电子项X波3.7.2冷等离子体的介电张量从第一种表达式出发3.7.2冷等
2、离子体的介电张量例2平行于磁场传播即振荡,不是波3.7.2冷等离子体的介电张量右旋(电子回旋)波共振左旋(离子回旋)波共振若N2=0,则必须C=03.7.3共振与截止截止N=0P=0orS=DorS=-D与θ无关即S=D即1/2(R+L)=1/2(R-L)L=03.7.3共振与截止S=-D即1/2(R+L)=-1/2(R-L)R=0左(下)截至右(上)截至3.7.3共振与截止共振N→∞与θ有关平行传播θ=0sinθ=0cosθ=1则P=0则A,B,C都为0,没有物理意义3.7.3共振与截止若P≠0,则S=1/2(R+L)=∞3.7.3共振与截止垂直传播θ=π/2tgθ=∞P→∞ᵚ=0无意义
3、S=0即1/2(R+L)=0高频3.7.3共振与截止低频3.7.3共振与截止讨论:托卡马克射频波注入高频ECRH100~200GHz(170GHz@ITER)中频LH1~8GHz(5GHz@ITER)低频ICRH30~120MHz(40~55MHz@ITER)ECRH物理最简单波长短,一般为mm波或者亚mm波3.7.3共振与截止intokamak低混杂波3.7.3共振与截止离子回旋波忽略电子的贡献3.7.3共振与截止任然很大离子回旋波加热必须有两种粒子,且为少数粒子共振加热Theend谢谢观赏
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