ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ایروینگ لانگمور اصطلاح "پلاسما" را ابداع کرد تا اشاره ای به رفتار واقعی این ماده از ماده داشته باشد. مفاهیم دمای الکترون و یک کاوشگر الکترواستاتیک ، کاوشگر لانگمویر توسعه یافته است.
پلاسمای مغناطیسی شده
نظریه پروب های لانگمویر هنگام مغناطیسی پلاسما بسیار پیچیده تر است. ساده ترین حالت مورد غیر مغناطیسی صرفاً استفاده از منطقه پیش بینی شده به جای سطح الکترود است. برای یک استوانه طولانی که از سطوح دیگر دور است ، این مساحت موثر را با ضریب π / 2 = 1.57 کاهش می دهد. همانطور که قبلاً ذکر شد ، ممکن است لازم باشد که شعاع حدود یون حرارتی شعاع لارمور افزایش یابد ، اما نه بالاتر از منطقه موثر برای مورد غیر مغناطیسی.
به نظر می رسد استفاده از منطقه پیش بینی شده با وجود غلاف مغناطیسی بسیار گره خورده است. مقیاس آن شعاع یون لارمور با سرعت صدا است که به طور معمول بین مقیاس های غلاف Debye و پیش غلاف است. معیار بوم برای ورود یونها به غلاف مغناطیسی مربوط به حرکت در امتداد میدان است ، در حالی که در ورودی غلاف دبی به حرکت طبیعی روی سطح اعمال می شود. این منجر به کاهش چگالی توسط سینوس زاویه بین میدان و سطح می شود. هنگام بررسی عدم اشباع یون به دلیل اثرات غلاف ، باید افزایش مربوط به طول Debye در نظر گرفته شود.
به ویژه جالب و دشوار قابل درک است که نقش جریان های عرضی است. ساده لوحانه انتظار می رود که جریان موازی با میدان مغناطیسی در امتداد یک لوله شار باشد. در بسیاری از هندسه ها ، این لوله شار به یک سطح در قسمت دوردست دستگاه ختم می شود ، و این لکه باید خود دارای ویژگی I-V باشد. نتیجه خالص اندازه گیری یک ویژگی دو پروب است. به عبارت دیگر ، جریان اشباع الکترون برابر با جریان اشباع یونی است.
وقتی این تصویر با جزئیات در نظر گرفته شود ، مشاهده می شود که لوله شار باید شارژ شود و پلاسمای اطراف باید به دور آن بچرخد. جریان داخل یا خارج لوله شار باید با نیرویی همراه باشد که سرعت این چرخش را کاهش می دهد. نیروهای نامزد عبارتند از ویسکوزیته ، اصطکاک با خنثی ها و نیروهای اینرسی مرتبط با جریانهای پلاسما ، ثابت یا نوسان دارند. مشخص نیست که کدام نیرو در عمل قوی ترین است و در واقع یافتن نیرویی که به اندازه کافی قدرتمند باشد تا بتواند خصوصیات واقعاً اندازه گیری شده را پیدا کند ، دشوار است.
همچنین احتمال دارد که میدان مغناطیسی نقشی تعیین کننده در تعیین سطح اشباع الکترون داشته باشد ، اما هنوز نظریه کمی در دسترس نیست.