ROTATIONAL INSTABILITY OF THE AXISYMMETRIC TRIVELPIECE–GOULD MODES IN THE INHOMOGENEOUS ELECTRON BEAM
- Autores: Marusov N.A.1,2
- 
							Afiliações: 
							- Sadovsky Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences
- National Research Center Kurchatov Institute
 
- Edição: Volume 51, Nº 3 (2025)
- Páginas: 304-312
- Seção: BEAMS IN PLASMA
- URL: https://rjpbr.com/0367-2921/article/view/686865
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0367292125030051
- EDN: https://elibrary.ru/GAYGFY
- ID: 686865
Citar
Texto integral
 Acesso aberto
		                                Acesso aberto Acesso está concedido
						Acesso está concedido Acesso é pago ou somente para assinantes
		                                							Acesso é pago ou somente para assinantes
		                                					Resumo
Instability of axisymmetric electrostatic oscillations in an inhomogeneous beam of electrons confined by an axial magnetic field is studied within the framework of an ideal hydrodynamic model. The equation of perturbation of the beam electrostatic potential is derived in the linear approximation. It is demonstrated that the effects of differential beam rotation in self inhomogeneous electric field destabilizethe Trivelpiece–Gould modes. The spatial structure of the unstable eigenmodes is calculated analyticallyand numerically for model profiles of the beam density, and their spectrum is analyzed.
			                Palavras-chave
Sobre autores
N. Marusov
Sadovsky Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences; National Research Center Kurchatov Institute
														Email: marusov_na@nrcki.ru
				                					                																			                								 				                								Moscow, Russia; Moscow, Russia						
Bibliografia
- Девидсон Р. Теория заряженной плазмы. М.: Мир, 1978.
- Михайловский А.Б. Теория плазменных неустойчивостей. Т. 1. Неустойчивости однородной плазмы. М.: Атомиздат, 1970.
- Михайловский А.Б. Теория плазменных неустойчивостей. Т. 2. Неустойчивости неоднородной плазмы. М.: Атомиздат, 1971.
- Yeliseyev Yu.N. // Problems of Atomic Science and Technology. 2022. P. 21. https://doi.org/10.46813/2022-142-021
- Линь Цзя-цзяо. Теория гидродинамической устойчивости. М.: ИЛ, 1958.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Л.Д. Теоретическая физика: Гидродинамика. Т. 6. М.: Наука, 1986.
- Шалыбков Д.А. // УФН. 2009. Т. 179. С. 971.
- Major F.G., Gheorghe V.N.,Werth G. Charged Particle Traps. Springer, 2005.
- Шафранов В.Д. Вопросы теории плазмы. Т. 3. / Под. ред. Леонтовича М.А. М.: Госатомиздат, 1963. С. 3.
- Кролл Н., Трайвелпис А. Основы физики плазмы. М.: Мир, 1987.
- Кондратенко А.Н. Поверхностные и объемные волны в ограниченной плазме. М.: Энергоатомиздат, 1985.
Arquivos suplementares
 
				
			 
						 
						 
					 
						 
						 
									

 
  
  
  Enviar artigo por via de e-mail
			Enviar artigo por via de e-mail 
