0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

强磁场中等离子体湍流的性质和机制

中科院半导体所 来源:物理研究更新 2023-05-17 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在天体物理学中,有许多天体都具有强大的磁场,例如恒星、行星和黑洞。这些天体周围通常有大量的等离子体,例如恒星风、行星际介质和吸积盘。这些等离子体在受到重力、压力和磁场等多种力的作用下,会产生复杂的运动,形成湍流现象。

湍流是一种无序、不稳定、非线性的流动状态,它会导致能量从大尺度向小尺度传递,并最终耗散为热能。湍流还会影响物质之间的动量、质量和能量交换,从而影响天体演化和观测。

因此,理解强磁场中的等离子体湍流是天体物理学中的一个重要课题。然而,由于强磁场对等离子体运动的制约作用,以及等离子体与电磁波之间的复杂相互作用,强磁场中的湍流性质与传统的流体或气体湍流有很大不同。目前对于强磁场中的湍流性质还缺乏理论和数值上的清晰认识。

最近,一组物理学家,他们利用高分辨率的三维磁流体模拟,研究了在强磁场中的等离子体湍流的能量谱、耗散率和输运系数。他们的研究为理解强磁场中的等离子体湍流提供了新的视角和工具。

能量谱是描述湍流中能量分布的一个重要量,它反映了不同尺度上的湍流强度和结构。在弱磁场或无磁场的情况下,湍流能量谱通常呈现出柯尔莫戈洛夫(Kolmogorov)的-5/3指数,即能量随着尺度的减小而以-5/3的幂率衰减。这意味着湍流是各向同性的,即不同方向上的湍流强度和结构相同。

然而,在强磁场的情况下,湍流能量谱会发生显著的变化,表现出明显的各向异性,即不同方向上的湍流强度和结构不同。这是因为强磁场会抑制垂直于磁场方向的运动,而促进沿着磁场方向的运动。作者通过模拟发现,在强磁场中,沿着磁场方向的能量谱指数接近-2,而垂直于磁场方向的能量谱指数接近-5/3。

这意味着沿着磁场方向的湍流更加强劲,而垂直于磁场方向的湍流更加弱化。这种各向异性的能量谱与之前一些理论预测和实验观测相一致。

耗散率是描述湍流中能量转化为热能的速率的一个重要量,它反映了湍流对系统总能量的影响。在弱磁场或无磁场的情况下,耗散率通常与雷诺数有关,雷诺数是描述湍流程度的一个无量纲参数,它与系统尺寸、速度和粘度有关。在一定范围内,耗散率随着雷诺数的增大而增大,即湍流越剧烈,耗散越快。

然而,在强磁场的情况下,耗散率会发生显著的增加,即使雷诺数保持不变。研究人员通过模拟发现,在强磁场中,耗散率可以比无磁场时增加一个数量级以上。这意味着强磁场可以有效地增强湍流对系统总能量的损耗。 输运系数是描述湍流中物质、动量和能量交换的效率的一个重要量,它反映了湍流对系统输运过程的影响。

在弱磁场或无磁场的情况下,输运系数通常与雷诺数有关,雷诺数越大,输运系数越小,即湍流越剧烈,输运越低效。然而,在强磁场的情况下,输运系数会发生显著的增加,即使雷诺数保持不变。通过模拟发现,在强磁场中,输运系数可以比无磁场时增加一个数量级以上。这意味着强磁场可以有效地增强湍流对系统输运过程的促进。

这项研究为理解强磁场中的等离子体湍流提供了新的视角和工具。他们的模拟方法可以广泛应用于不同的物理条件和参数范围,以探索强磁场中的湍流性质和机制。他们的研究结果也为解释一些天体物理现象提供了新的线索,例如恒星、行星和黑洞周围的吸积过程和辐射过程。他们的研究还为实验上观测和控制强磁场中的湍流提供了新的思路和指导。






审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电磁场
    +关注

    关注

    0

    文章

    802

    浏览量

    49007

原文标题:强磁场中等离子体湍流的性质和机制

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    探索微观世界的“神奇火焰”:射频等离子体技术浅谈

    你是否想象过,有一种特殊的“火焰”,它并不灼热,却能瞬间让材料表面焕然一新;它不产生烟雾,却能精密地雕刻纳米级的芯片电路?这种神奇的“火焰”,就是今天我们要介绍的主角——射频等离子体(RF Plasma)。
    的头像 发表于 10-24 18:03 1085次阅读

    高端芯片制造装备的“中国方案”:等离子体相似定律与尺度网络突破

    图1.射频放电诊断系统与相似射频放电参数设计 核心摘要: 清华大学与密歇根州立大学联合团队在顶级期刊《物理评论快报》发表重大成果,首次通过实验验证了射频等离子体的相似性定律,并成功构建全球首个
    的头像 发表于 07-29 15:58 486次阅读
    高端芯片制造装备的“中国方案”:<b class='flag-5'>等离子体</b>相似定律与尺度网络突破

    远程等离子体刻蚀技术介绍

    远程等离子体刻蚀技术通过非接触式能量传递实现材料加工,其中热辅助离子束刻蚀(TAIBE)作为前沿技术,尤其适用于碳氟化合物(FC)材料(如聚四氟乙烯PTFE)的精密处理。
    的头像 发表于 06-30 14:34 999次阅读
    远程<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀技术介绍

    安泰高压放大器在等离子体发生装置研究中的应用

    等离子体发生装置通过外部能量输入使气体电离生成等离子体,在工业制造、材料科学、生物医疗等领域应用广泛。高压放大器作为能量供给的核心器件,直接影响等离子体的生成效率、稳定性和可控性。 图
    的头像 发表于 06-24 17:59 415次阅读
    安泰高压放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>发生装置研究中的应用

    上海光机所在多等离子体通道中实现可控Betatron辐射

    图1. 等离子体多通道Betatron振荡产生的示意图 近期,中国科学院上海光学精密机械研究所超强激光科学与技术全国重点实验室研究团队提出了一种基于双激光脉冲干涉的新型高亮度X射线源产生方案。该团
    的头像 发表于 06-12 07:45 330次阅读
    上海光机所在多<b class='flag-5'>等离子体</b>通道中实现可控Betatron辐射

    通快霍廷格电子携前沿等离子体电源解决方案亮相SEMICON China 2025

    通快霍廷格电子等离子体射频及直流电源为晶圆制造的沉积、刻蚀和离子注入等关键工艺提供精度、质量和效率的有力保障。 立足百年电源研发经验,通快霍廷格电子将持续通过创新等离子体电源解决方案,助力半导体产业
    发表于 03-24 09:12 543次阅读
    通快霍廷格电子携前沿<b class='flag-5'>等离子体</b>电源解决方案亮相SEMICON China 2025

    等离子体光谱仪(ICP-OES):原理与多领域应用剖析

    等离子体光谱仪(ICP-OES)凭借其高灵敏度、高分辨率以及能够同时测定多种元素的显著特点,在众多领域发挥着关键作用。它以电感耦合等离子体(ICP)作为激发源,将样品原子化、电离并激发至高能级,随后
    的头像 发表于 03-12 13:43 3175次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>光谱仪(ICP-OES):原理与多领域应用剖析

    托卡马克装置:探索可控核聚变的前沿利器

    技术创新 EAST 的超导磁体系统在自主研发过程中,攻克了超导磁体在复杂工况下的稳定性、高场强实现等难题。通过优化超导材料性能、改进冷却技术,实现了强磁场下的低损耗运行,为长时间约束高温等离子体提供
    发表于 03-10 18:56

    等离子体蚀刻工艺对集成电路可靠性的影响

    随着集成电路特征尺寸的缩小,工艺窗口变小,可靠性成为更难兼顾的因素,设计上的改善对于优化可靠性至关重要。本文介绍了等离子刻蚀对高能量电子和空穴注入栅氧化层、负偏压温度不稳定性、等离子体诱发损伤、应力迁移等问题的影响,从而影响集成电路可靠性。
    的头像 发表于 03-01 15:58 1422次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>蚀刻工艺对集成电路可靠性的影响

    微流控芯片中等离子清洗机改性原理

    工艺流程实现最佳化。 等离子体清洗方式主要分为物理清洗和化学清洗。物理清洗的原理是,由射频电源电离气体产生等离子体具有很高的能量等离子体通过物理作用轰击金属表面,使金属表面的污染物从金属表面脱落。化学清洗的原理
    的头像 发表于 02-11 16:37 641次阅读

    等离子体的一些基础知识

    等离子体(Plasma)是一种电离气体,通过向气体提供足够的能量,使电子从原子或分子中挣脱束缚、释放出来,成为自由电子而获得,通常含有自由和随机移动的带电粒子(如电子、离子)和未电离的中性粒子。由于
    的头像 发表于 01-20 10:07 8290次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>的一些基础知识

    OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子体波导滤波器

    简介 : 表面等离子体激元(SPPs)是由于金属中的自由电子和电介质中的电磁场相互作用而在金属表面捕获的电磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指数衰减。[1] 与绝缘-金属-绝缘
    发表于 01-09 08:52

    等离子的基本属性_等离子体如何发生

    射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
    的头像 发表于 01-03 09:14 2431次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子体</b>如何发生

    等离子体电光调制器研究与应用文献

    昊量光电新推出基于表面等离子体激元(SPP)和硅光子集成技术的高速等离子体电光调制器,高带宽可达145GHz,可被广泛用于通信,量子,测试测量等领域,不仅提供带宽70GHz-145GHz的环形谐振
    的头像 发表于 12-20 14:39 1075次阅读

    100GHz等离子体电光调制器在低温领域的应用

    我们展示了一种高能效的100GHz等离子体调制器,在4K下运行,用于超过128 GBd/s的数据调制,并且具有超低的驱动电压0.1 V。在低温下的高速组件是可扩展的下一代量子计算系统的基本构建模块。
    的头像 发表于 12-20 14:35 1207次阅读
    100GHz<b class='flag-5'>等离子体</b>电光调制器在低温领域的应用