Вплив фазової швидкості повільної моди на нелінійні хвильові структури у двотемпературній неізотермічній плазмі

Автор(и)

  • S. Chattopadhyay Department of Mathematics, Sishu Bikash Academy, Sonargaon, Teghoria, Narendrapur Station Road

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe71.6.505

Ключові слова:

фазова швидкiсть у повiльному й швидкому режимах, неiзотермiчна плазма, псевдопотенцiал Сагдєєва, стискальнi солiтони повiльного режиму та подвiйнi шари

Анотація

У беззiткненнєвiй, ненамагнiченiй нерелятивiстичнiй плазмi, що складається з теплих адiабатичних позитивних I негативних iонiв, теплих iзотермiчних позитронiв i двотемпературних неiзотермiчних електронiв, методом псевдопотенцiалу Сагдєєва дослiджено нелiнiйнi хвильовi структури повiльної моди. “Дисперсiйне спiввiдношення” виводиться з базового набору нормалiзованих рiвнянь для рiдини у припущеннi, що розв’язки мають вигляд поодинокої хвилi, а потiм аналiтично визначається фазова швидкiсть повiльного режиму (VS). Вплив нормалiзованої фазової швидкостi (VS) на солiтони повiльної моди великої амплiтуди й подвiйнi шари повiльної моди малої амплiтуди всебiчно проаналiзовано за допомогою профiлiв потенцiальної функцiї Сагдєєва ψ(ϕ), розв’язкiв поодинокої хвилi першого (ϕ1) I другого (ϕ2) порядку та розв’язкiв подвiйного шару ϕDL у двотемпературнiй неiзотермiчнiй електроннiй плазмi.

Посилання

1. G.O. Ludwig, J.L. Ferreira, Y. Nakamura. Observation of ion-acoustic rarefaction solitons in a multicomponent plasma with negative ions. Phys. Rev. Lett. 52, 275 (1984).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.52.275

2. R.L. Merlino, J.J. Loomis. Double layers in a plasma with negative ions. Phys. Fluids B 2, 2865 (1990).

https://doi.org/10.1063/1.859355

3. B. Song, N.D. Angelo, R.L. Merlino. Ion-acoustic waves in a plasma with negative ions. Phys. Fluids B 3, 284 (1991).

https://doi.org/10.1063/1.859736

4. R. Ichiki, S. Yoshimura, T. Watanabe, Y. Nakamura, Y. Kawai. Experimental observation of dominant propagation of the ion-acoustic slow mode in a negative ion plasma and its application. Phys. Plasmas 9, 4481 (2002).

https://doi.org/10.1063/1.1515770

5. L.L. Yadav, R.S. Tiwari, S.R. Sharma. Ion-acoustic compressive and rarefactive solitons in an electron-beam plasma system. Phys. Plasmas 1, 559 (1994).

https://doi.org/10.1063/1.870801

6. M.K. Mishra, R.S. Chhabra. Ion-acoustic compressive and rarefactive solitons in a warm multicomponent plasma with negative ions. Phys. Plasmas 3, 4446 (1996).

https://doi.org/10.1063/1.872063

7. X. Mushinzimana, F. Nsengiyumva. Large amplitude ionacoustic solitary waves in a warm negative ion plasma with superthermal electrons: The fast mode revisited. AIP Adv. 10, 065305 (2020).

https://doi.org/10.1063/1.5127199

8. K. Kumar, M.K. Mishra. Large amplitude ion-acoustic solitons in warm negative ion plasmas with superthermal electrons. AIP Adv. 7, 115114 (2017).

https://doi.org/10.1063/1.4996267

9. G.S. Lakhina, S.V. Singh, A.P. Kakad, F. Verheest, R. Bharuthram. Study of nonlinear ion- and electronacoustic waves in multi-component space plasmas. Non Linear Processes in Geophys. 15, 903 (2008).

https://doi.org/10.5194/npg-15-903-2008

10. C.P. Olivier, S.K. Maharaj, R. Bharuthram. Ion-acoustic solitons, double layers and supersolitons in a plasma with two ion and two electron species. Phys. Plasmas 22, 082312 (2015).

https://doi.org/10.1063/1.4928884

11. F. Verheest, M.A. Hellberg, I. Kourakis. Acoustic solitary waves in dusty and/or multi-ion plasmas with cold, adiabatic and hot constituents. Phys. Plasmas 15, 112309 (2008).

https://doi.org/10.1063/1.3026716

12. T.S. Gill, P. Bala, H. Kaur, N.S. Saini, S. Bansal, J. Kaur. Ion-acoustic solitons and double layers in a plasma consisting of positive and negative ions with non-thermal electrons. Eur. Phys. J. D 31, 91 (2004).

https://doi.org/10.1140/epjd/e2004-00121-4

13. H. Schamel, V.I. Maslov. Adiabatic growth of electron holes in current-carrying plasmas. Phys. Scripta T 50, 42 (1994).

https://doi.org/10.1088/0031-8949/1994/T50/006

14. V.I. Maslov, H. Schamel. Growing electron holes in drifting plasmas. Phys. Lett. A 178, 171 (1993).

https://doi.org/10.1016/0375-9601(93)90746-M

15. H. Schamel, V. Maslov. Langmuir wave contraction caused by electron holes. Phys. Scripta T 82, 122 (1999).

https://doi.org/10.1238/Physica.Topical.082a00122

16. I.V. Borgun, N.A. Azarenkov, A. Hassanein et al. Double electric layer influence on dynamic of EUV radiation from plasma of high-current pulse diode in tin vapor. Phys. Lett. A 377 (3-4), 307 (2013).

https://doi.org/10.1016/j.physleta.2012.11.027

17. V.I. Maslov. Electron beam excitation of a potential well in a magnetized plasma waveguide. Phys. Lett. A 165 (1), 63 (1992).

https://doi.org/10.1016/0375-9601(92)91055-V

18. V.I. Maslov, A.P. Fomina, R.I. Kholodov et al. Accelerating field excitation, occurrence and evolution of electron beam near jupiter. Prob. Atomic Sci. Technol. 4, 106 (2018).

19. S.G. Tagare. Effect of ion temperature on ion-acoustic solitons in a two-ion warm plasma with adiabatic positive and negative ions and isothermal electrons. J. Plasma Phys. 36, 301 (1986).

https://doi.org/10.1017/S0022377800011776

20. S.G. Tagare, R. Virupakshi Reddy. Effect of ionic temperature on ion-acoustic solitons in a two-electron-temperature plasma with adiabatic positive and negative ions and isothermal electrons. Plasma Phys. and Controlled Fusion 29, 671 (1987).

https://doi.org/10.1088/0741-3335/29/5/008

21. M.K. Mishra, R.S. Chhabra, S.R. Sharma. Obliquely propagating ion-acoustic solitons in a multicomponent magnetized plasma with negative ions. J. Plasma Phys. 52, 409 (1994).

https://doi.org/10.1017/S0022377800027227

22. S.K. Maharaj, R. Bharuthram, S.V. Singh, G.S. Lakhina. Existence domains of slow and fast ion-acoustic solitons in two-ion space plasmas. Phys. Plasmas. 22, 032313 (2015).

https://doi.org/10.1063/1.4916319

23. S. Sebastian, M. Michael, G. Sreekala, Venugopal Chandu. Fast and Slow mode solitary waves in a five-component plasma. Brazilian J. Phys. 47 (1) (2016).

https://doi.org/10.1007/s13538-016-0465-9

24. G.S. Lakhina, S. Singh, R. Rubia, S. Devanandhan. Electrostatic solitary structures in space plasmas: Soliton perspective. MDPI J. Plasma 4, 10.3390 (2021).

https://doi.org/10.3390/plasma4040035

25. K. Stasiewicz. Theory and observations of slow-mode solitons in space plasmas. Phys. Rev. Lett. 93, 12 (2004).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.93.125004

26. A.E. Dubinov, I.N. Kitayev, D.Y. Kolotkov. The separation of ions and fluxes in non linear ion-acoustic waves Phys. Plasma 28, 083702 (2021).

https://doi.org/10.1063/5.0059952

27. X. Mushinzimana, F.N. Nsengiyumva, L.L. Yadav. Large amplitude slow ion-acoustic solitons, supersolitons and double layers in a warm negative ion plasma with superthermal electrons. AIP Advances 11, 025325 (2021).

https://doi.org/10.1063/5.0039372

28. M.K. Mishra, A.K. Arora, R.S. Chhabra. Ion-acoustic compressive and rarefactive double layers in a warm multicomponent plasma with negative ions. Phys. Rev. E 66, 046402 (2002).

https://doi.org/10.1103/PhysRevE.66.046402

29. K.Y. Kim. Weak monotonic double layers. Phys. Lett. A (Netherlands) 97A, 45 (1983).

https://doi.org/10.1016/0375-9601(83)90098-1

30. H. Schamel. Weak double layers: Existence, stability, evidence. Z. fur Naturforchung (FRG) 38, 1170 (1983).

https://doi.org/10.1515/zna-1983-1102

31. S. Sutradhar, S. Bujarbarua. Ion-acoustic double layers in the auroral plasma. J. Phys. Soc. Japan 56, 139 (1987).

https://doi.org/10.1143/JPSJ.56.139

32. H. Schamel. A modified Korteweg-de Vries equation for ion-acoustic waves due to resonant electrons. J. Plasma Phys. 9, 377 (1973).

https://doi.org/10.1017/S002237780000756X

33. S.G. Tagare, R.V. Reddy. Effect of higher-order nonlinearity on propagation of non-linear ion-acoustic waves in a collisionless plasma consisting of negative ions. J. Plasma Phys. 35, 219 (1986).

https://doi.org/10.1017/S0022377800011296

34. G.C. Das, S.G. Tagare, J. Sharma. Quasipotential analysis for ion-acoustic solitary waves and double layers in plasmas. Planet Space Sci. 46, 417 (1998).

https://doi.org/10.1016/S0032-0633(97)00142-6

35. R. Roychoudhury, G.C. Das, J. Sharma. Quasipotential analysis for deriving the multidimensional Sagdeev potential equation in multicomponent plasma. Phys. Plasmas 6, 2721 (1999).

https://doi.org/10.1063/1.873228

Завантаження

Опубліковано

2026-05-25

Номер

Розділ

Фізика плазми

Як цитувати

Вплив фазової швидкості повільної моди на нелінійні хвильові структури у двотемпературній неізотермічній плазмі. (2026). Український фізичний журнал, 71(6), 505. https://doi.org/10.15407/ujpe71.6.505

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають