ЛАНДА́У ЗАТУХА́НИЕ
-
Рубрика: Физика
-
-
Скопировать библиографическую ссылку:
Книжная версия:
Электронная версия:
ЛАНДА́У ЗАТУХА́НИЕ, затухание колебаний и волн в плазме, которое происходит в отсутствие столкновений между частицами и обусловлено резонансным поглощением энергии волны частицами. Открыто Л. Д. Ландау в 1946. Л. з. возможно для волн малой амплитуды (линейное затухание) и волн конечной амплитуды (нелинейное затухание), в отсутствие магнитного поля (затухание ленгмюровских и ионно-звуковых волн) и при его наличии (циклотронные резонансы).
При линейном Л. з. происходит обмен энергией между бегущей плазменной волной с потенциаломφ(\boldsymbol r,t)= =φ_0\exp(\boldsymbol{𝑘r}-ωt) (φ_0 – амплитуда, \boldsymbol k – волновой вектор, \boldsymbol r – радиус-вектор, ω – частота, t – время) и резонансными электронами (а для ионно-звуковых волн – также и ионами), скорости v которых в направлении распространения волны близки к её фазовой скорости v_{ф1}=ω/𝑘: v≈v_{ф1}. Обгоняющие волну (v_1≳v_{ф1}) резонансные электроны отдают ей энергию и тормозятся (рис. 1), отстающие от волны (v_2≲v_{ф1}) электроны отбирают энергию и ускоряются. Если распределение электронов по скоростям f_0(v) описывается Максвелла распределением, т. е. отстающих от волны частиц (зелёная область А на рис. 2,а) больше, чем обгоняющих (оранжевая область А на рис. 2,а), то в среднем волна отдаёт энергию электронам и её амплитуда φ(t)=φ_0 \exp(γt) уменьшается с декрементом затухания γ<0. При наличии магнитного поля Л. з. возникает только для частиц, у которых близки проекции скоростей на направление магнитного поля H и фазовой скорости волны v_{ф1}. Это происходит на частотах ω-nω_H, где ω_H – циклотронная частота электронов (n=0 соответствует обычному Л. з., n=±1,±2,... – т. н. циклотронному Л. з.). В поперечном к магнитному полю направлении передачи энергии не происходит: на одном обороте ларморовской окружности частица получает и отдаёт одинаковую энергию.
Если в плазме присутствует высокоскоростной электронный пучок (рис. 2,б), то преобладают обгоняющие волну резонансные электроны со скоростью v≳v_{ф2} (оранжевая область В на рис. 2,б), поэтому волна будет отбирать энергию у электронов, её собств. энергия растёт – развивается пучковая неустойчивость (происходит т. н. обратное Л. з.).
Нелинейное Л. з. имеет место при возбуждении электростатич. волны конечной амплитуды φ_0. Резонансные частицы захватываются в потенциальную яму электрич. поля и колеблются в ней с частотой \omega_{нл}=k\sqrt{e\varphi_0/m } (e – заряд электрона). Если γ>ω_{нл}, то волна затухает раньше, чем успевают проявиться нелинейные эффекты. При γ<ω_{нл} происходит циклич. обмен энергий между волной и осциллирующими частицами, вследствие чего функция распределения частиц вблизи резонансных скоростей осциллирует. Однако за время t⩾1/ω_{нл} происходит уравнивание числа опережающих и отстающих частиц, вследствие чего в плазме устанавливается стационарная волна, а в окрестности резонанса формируется плато функции распределения электронов.
Эффект Л. з. существен в физике разреженной плазмы, в частности космической.