Аннотация:
Тормозное излучение в классическом приближении соответствует рассеянию виртуальных полей сталкивающихся электрона и иона на налетающем электроне. Коллективные эффекты в тормозном излучении коренным образом могут изменить сечения тормозного излучения из-за того, что рассеяние виртуальных полей сталкивающихся частиц происходит на экранирующих дебаевских зарядах, причем рассеяние на ионах (которое ничтожно для столкновений отдельных частиц) становится значительным. Поэтому коллективные эффекты могут качественно изменить процессы тормозного излучения в плазме. Показывается, как современная теория флуктуаций в плазме с учетом нелинейных флуктуаций приводит к точным сечениям тормозного излучения с учетом коллективных эффектов.
Образец цитирования:
В. Н. Цытович, “Коллективные эффекты в тормозном излучении частиц плазмы”, УФН, 165:1 (1995), 89–111; Phys. Usp., 38:1 (1995), 87–108
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ufn1046
https://www.mathnet.ru/rus/ufn/v165/i1/p89
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
Vadim R. Munirov, Nathaniel J. Fisch, “Suppression of bremsstrahlung losses from relativistic plasma with energy cutoff”, Phys. Rev. E, 107:6 (2023)
Vladimir I. Vishnyakov, “Pulsed high-voltage electrical discharges in water: The resource for hydrogen production and water purification”, International Journal of Hydrogen Energy, 47:25 (2022), 12500
Huseynov T.Kh. Dashdamirov K.M. Garibov G.I. Safarov V.H. Rasulov E.A. Allahverdiyev Sh.A., “Electric Double Layer Inrapidly Changing Helium Plasma Column”, Modern Trends in Physics, Modern Trends in Physics-Series, ed. Ramazanov M. KazimZada A. Mammadov H. Slanov A. Dvali G. Lobanov A. Zhukovsky V. Huseynov V. Bagrov V. Arbuzov B. Gitman D. ManKo V. DiPalma L. Chianese A. Ruzaev A. Sorin A. Shpilevsky E. Rochev V. Ivonin I. Arbuzov A. Dvornikov M. Bhatti A. Suleymanov M. Khelashvili A. Berezhiani V. Inagaki T. Kosilov A. Ihara H. Abdulvahabova S. Gojayev N. Gahramanov N. Masimov E. Abdinov A. Salmanov V. Gulizada J. Aliev M. Gasimova R. Jafarov M. Pashaev F. Rajabov M. Muradov M. Hajiyeva F. Mammadov S. Aghaye, Baku State Univ, 2019, 147–150
S F Tigik, P H Yoon, L F Ziebell, “Bremsstrahlung emission and collisional damping rate for Langmuir waves”, Plasma Phys. Control. Fusion, 61:12 (2019), 125008
Vadim R. Munirov, Nathaniel J. Fisch, “Inverse Bremsstrahlung current drive”, Phys. Rev. E, 96:5 (2017)
A. N. Almaliev, I. V. Kopytin, S. A. Lisovoy, T. A. Churakova, “Deexcitation of plasma by relativistic electrons”, Bull Russ Acad Sci Phys, 72:9 (2008), 1199
Ginzburg V., “Radiation From Uniformly Moving Sources (Vavilov-Cherenkov Effect, Transition Radiation, and Some Other Phenomena)”, Acoust. Phys., 51:1 (2005), 11–23
R. P. Drake, R. S. Marjoribanks, “Ion plasma waves induced by frustrated Debye shielding”, Phys Plasmas, 9:1 (2002), 267
К. Ю. Платонов, Г. Д. Флейшман, УФН, 172:3 (2002), 241–300; Phys. Usp., 45:3 (2002), 235–291
V. N. Tsytovich, R. Bingham, U. de Angelis, A. Forlani, “Collective effects in bremsstrahlung in plasmas”, J Plasma Phys, 56:1 (1996), 127
Sergey V. Vladimirov, Osamu Ishihara, “Spontaneous emission effects in nonlinear interactions of nonresonant waves with resonant plasma fluctuations”, Phys Plasmas, 3:2 (1996), 673
V.N.. Tsytovich, R. Bingham, U. Angelis, A. Forlani, “Collective plasma processes in the solar interior and the problem of the solar neutrinos deficit”, Успехи физических наук, 166:2 (1996), 113
V.N. Tsytovich, R. Bingham, U. de Angelis, A. Forlani, M.R. Occorsio, “Plasma effects in the solar core and the solar neutrino problem”, Astroparticle Physics, 5:2 (1996), 197