Предисловие авторов | 3 |
Введение | 5 |
|
Ч а с т ь I |
СВОБОДНЫЕ ВОЛНЫ |
|
Г л а в а 1. Общие свойства волн в анизотропных средах |
|
§ 1.1. Уравнения переноса | 10 |
§ 1.2. Тензор диэлектрических проницаемостей | 12 |
§ 1.3. Уравнения поля | 13 |
§ 1.4. Дисперсионное соотношение | 14 |
§ 1.5. Используемые термины и обозначения | 16 |
§ 1.6. Отсечки и резонансы | 17 |
§ 1.7. Поляризация волн | 20 |
|
Г л а в а 2. Движение частиц в электрическом поле |
|
§ 2.1. «Умеренно» нагретая плазма | 22 |
§ 2.2. Уравнения движения | 23 |
§ 2.3. Компоненты тензора | 25 |
§ 2.4. Дисперсионное соотношение | 29 |
§ 2.5. Геометрические представления | 29 |
|
Г л а в а 3. Поверхность скорости |
|
§ 3.1. Распространение главных волн вдоль B0 | 33 |
§ 3.2. Распространение главных волн поперёк B0 | 36 |
§ 3.3. Плоскость (α2, β2) | 39 |
§ 3.4. Распространение волн в произвольном направлении | 42 |
§ 3.5. Распространение волн при неподвижных ионах | 48 |
§ 3.6. Квазикруговые и квазиплоские волны | 49 |
§ 3.7. Квазиплоское приближение | 53 |
§ 3.8. График коэффициента преломления на плоскости (n∥2, n⊥2) | 57 |
|
Г л а в а 4. Поляризация |
|
§ 4.1. Общие соотношения | 65 |
§ 4.2. Квазикруговое и квазиплоское приближения | 67 |
§ 4.3. Резонансные токи | 71 |
§ 4.4. Ион-ионный гибридный резонанс | 73 |
|
Г л а в а 5. Теория явлений переноса |
|
§ 5.1. Уравнения переноса | 76 |
§ 5.2. Диэлектрический тензор | 78 |
§ 5.3. Электронные плазменные волны, распространяющиеся вдоль B0 | 79 |
§ 5.4. Распространение электронных плазменных волн поперёк B0 | 81 |
§ 5.5. Распространение волн в произвольном направлении | 83 |
§ 5.6. Дисперсионное уравнение для связанных электронной и ионной |
плазменных волн | 85 |
§ 5.7. Распространение электронных и ионных плазменных волн вдоль B0 | 88 |
§ 5.8. Распространение электронной и ионной плазменных волн поперёк |
B0 | 89 |
§ 5.9. Распространение плазменных волн в произвольном направлении | 91 |
|
Г л а в а 6. Больцмановская теория | 101 |
|
Ч а с т ь II |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ И НАПРАВЛЕННЫЕ ВОЛНЫ |
|
Г л а в а 7. Законы сохранения для умеренно нагретой плазмы |
|
§ 7.1. Энергия и мощность | 111 |
§ 7.2. Синусоидальная зависимость от времени | 112 |
§ 7.3. Вариационная теорема и её применение | 116 |
7.3.1. Вариация частоты плазменного резонатора | 117 |
7.3.2. Вариация импеданса | 117 |
§ 7.4. Свободные волны | 120 |
§ 7.5. Комплексные волны | 124 |
§ 7.6. Направленные волны | 127 |
|
Г л а в а 8. Законы сохранения для нагретой плазмы |
|
§ 8.1. Энергия и мощность | 136 |
§ 8.2. Вариационная теорема | 140 |
§ 8.3. Свободные волны | 141 |
§ 8.4. Направленные волны | 143 |
§ 8.5. Общие свойства дисперсионных сред | 147 |
|
Г л а в а 9. Поля в плазменных волноводах | 155 |
|
§ 9.1. Неоднородный плазменный волновод в продольном магнитном поле | 157 |
§ 9.2. Свободные волноводы | 162 |
§ 9.3. Однородные изотропные плазменные волноводы | 165 |
9.3.1. Плазма без потерь | 166 |
9.3.2. Плазма с потерями | 168 |
§ 9.4. Неоднородный изотропный плазменный волновод | 172 |
9.4.1. Однородность по одному из поперечных направлений | 173 |
9.4.2. Однородная плазма | 175 |
§ 9.5. Однородные плазменные волноводы в продольном магнитном поле | 179 |
9.5.1. Особенности дисперсионного соотношения | 181 |
9.5.2. Условия отсечки и поля | 184 |
9.5.3. Резонансные условия и поля | 188 |
9.5.4. Низкочастотные магнитогидродинамические колебания | 196 |
9.5.5. Соотношения для энергии и мощности в случае продольного |
магнитного поля | 201 |
9.5.6. Бесконечные магнитные поля | 205 |
§ 9.6. Неоднородный плазменный волновод в поперечном магнитном поле | 207 |
9.6.1. Прямоугольный плазменный волновод в поперечном магнитном |
поле | 208 |
9.6.2. Коаксиальный плазменный волновод в поперечном магнитном |
поле | 209 |
§ 9.7. Однородный плазменный волновод в поперечном магнитном поле | 210 |
9.7.1. Однородный плазменный волновод в поперечном магнитном |
поле. Случай однородности вдоль B0 | 213 |
9.7.2. Однородный прямоугольный плазменный волновод в поперечном |
магнитном поле | 218 |
9.7.3. Условия отсечки и поля | 221 |
9.7.4. Резонансные условия и поля | 227 |
9.7.5. Соотношения для энергии и мощности в случае поперечного |
магнитного поля | 231 |
9.7.6. Бесконечные магнитные поля | 236 |
|
Г л а в а 10. Задачи с граничными условиями и техника |
приближённых вычислений |
|
§ 10.1. Однородные изотропные плазменные волноводы | 239 |
§ 10.2. Неоднородный изотропный плазменный волновод | 242 |
10.2.1. Волновод, заполненный неоднородной плазмой | 242 |
10.2.2. Однородная плазма в вакууме или в частично заполненном |
волноводе | 247 |
§ 10.3. Однородные анизотропные плазменные волноводы | 257 |
10.3.1. Плоско-параллельный волновод в продольном магнитном |
поле | 257 |
10.3.2. Круглый волновод в продольном магнитном поле | 261 |
10.3.3. Волноводы в поперечном магнитном поле | 264 |
§ 10.4. Волноводы, частично заполненные однородной анизотропной |
плазмой | 266 |
10.4.1. Поверхностные волны | 267 |
10.4.2. Цилиндрический плазменный волновод в продольном |
магнитном поле | 272 |
§ 10.5. Квазистатические решения для медленных волн | 277 |
10.5.1. Уравнения для электрических полей | 279 |
10.5.2. Дисперсионные свойства | 281 |
10.5.3. Магнитное поле и поток мощности | 292 |
|
Приложение I. Вычисление интегралов при расчёте проводимости | 294 |
Приложение II. Разложение диэлектрического тензора при низких |
температурах | 299 |
|
Л и т е р а т у р а | 301 |