Kinetička simulacija ekspanzije vakuumske plazme izvan granica „plazma aproksimacije”

Ključne reči: fizička kinetika, vakuum plazma, ekspanzija plazme

Sažetak


Uvod/cilj: Jedan od ključnih pristupa rešavanju čitave klase problema moderne fizike plazme jeste takozvana aproksimacija plazme.  Najopštije se definiše kao teorijski pristup izračunavanju električnog polja sistema naelektrisanja pod uslovom električne kvazi-neutralnosti. Cilj ovog rada jeste da uporedi rezultate numeričke simulacije kinetičkih procesa širenja kvazineutralne zgusnute plazme sa analitičkim rešenjem sličnog kinetičkog modela ali u aproksimaciji plazme.   

Metode: Rezultati su dobijeni metodama determinističkog modelovanja zasnovanim na numeričkom rešenju Vlasov-Poasonovog sistema jednačina.

Rezultati: Predstavljeno poređenje analitičkih izraza za rešavanje kinetičkih jednačina u aproksimaciji plazme, kao i numerička rešenja Vlasov-Poasonovog sistema jednačina, ubedljivo pokazuju ograničenja aproksimacije plazme u nekim važnim slučajevima razmatranog problema raspadanja formacija plazme.

Zaključci: Teorijski rezultati ovog rada od velikog su značaja za razumevanje nedostataka aproksimacije plazme do kojih može doći prilikom praktične primene kompjuterske fizike plazme.

Reference

Anders, A. 1997. Ion charge state distributions of vacuum arc plasmas: The origin of species. Physical Review E, 55(1), pp.969-981. Available at: https://doi.org/10.1103/physreve.55.969

Baitin, A.V. & Kuzanyan, K.M. 1998. A self-similar solution for expansion into a vacuum of a collisionless plasma bunch. Journal of Plasma Physics, 59(1), pp.83-90. Available at: https://doi.org/10.1017/s0022377897005916

Bugaev, S.P., Litvinov, E.A., Mesyats, G.A. & Proskurovskiĭ, D.I. 1975. Explosive emission of electrons. Soviet Physics Uspekhi, 18(1), pp.51-61. Available at: https://doi.org/10.1070/pu1975v018n01abeh004693

Chen, F.F. 1984. Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion. New York, NY: Springer. Available at: https://doi.org/10.1007/978-1-4757-5595-4

Dorozhkina, D.S. & Semenov, V.E. 1998. Exact Solution of Vlasov Equations for Quasineutral Expansion of Plasma Bunch into Vacuum. Physical Review Letters, 81(13), pp.2691-2694. Available at: https://doi.org/10.1103/physrevlett.81.2691

Gurevich, A.V., Pariiskaya, L.V. & Pitaevskii, L.P. 1966. Self-similar motion of rarefied plasma. Soviet Phisics JETP, 22(2), pp.449-454 [online]. Available at: http://jetp.ras.ru/cgi-bin/dn/e_022_02_0449.pdf [Accessed: 5 April 2022].  

Kozhevnikov, V., Kozyrev, A., Kokovin, A. & Semeniuk, N. 2021. The Electrodynamic Mechanism of Collisionless Multicomponent Plasma Expansion in Vacuum Discharges: From Estimates to Kinetic Theory. Energies, 14(22), art.ID:7608. Available at: https://doi.org/10.3390/en14227608

Knorr, G., Joyce, G. & Marcus, A. 1980. Fourth-order Poisson solver for the simulation of bounded plasmas. Journal of Computational Physics, 38(2), pp.227-236. Available at: https://doi.org/10.1016/0021-9991(80)90054-6

Nishikawa, K. & Wakatani, M. 1990. Basic Properties of Plasma. In: Plasma Physics, 8, pp.6-13. Springer, Berlin, Heidelberg: Springer Series on Atoms+Plasmas. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-662-02658-8_2

Vlasov, A.A. 1968. The vibrational properties of an electron gas. Soviet Physics Uspekhi, 10(6), pp.721-733. Available at: https://doi.org/10.1070/pu1968v010n06abeh003709

Zubarev, N.M., Kozhevnikov, V.Y., Kozyrev, A.V., Mesyats G.A., Semeniuk, N.S., Sharypov, K.A., Shunailov, S.A. & Yalandin, M.I. 2020. Mechanism and dynamics of picosecond radial breakdown of a gas-filled coaxial line. Plasma Sources Science and Technology, 29(12), art.ID:125008. Available at: https://doi.org/10.1088/1361-6595/abc414

Objavljeno
2022/06/24
Rubrika
Originalni naučni radovi