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Waves in plasmas
来自维基百科,自由的百科全书
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陈骝
外,陈骝参与创办了浙江大学聚变理论与模拟中心,并于2006至2016年间任创始主任,2016后为荣誉主任。 陈骝著有
Waves
and Instabilities
in
Plasmas
(World Scientific Publication Co., 1987)一书,且培养了多位海内外知名学者。
克勞斯·哈塞爾曼
学建立了一定的声誉。他在论文中将费曼图的形式主义应用于经典随机波场。后来,他发现等离子体物理学家正把类似的技术应用于等离子体波(英语:
Waves
in
plasmas
),重新发现了魯道夫·佩爾斯一些通过非线性声子相互作用解释固体中的热量扩散的结果。这个发现让他重新审视等离子体物理学领域,重燃早前对量子场论的兴趣。
白克蘭電流
Fälthammar)寫道:"為甚麼對白克蘭電流特別感興趣?是因為電漿被迫攜帶它們,而它們會導致大量的物理過程(波(英语:
Waves
in
plasmas
)、不穩定性、精細結構的形成)。這些又回過頭來導致像是包括正和負的帶電粒子加速(英语:Plasma
范艾伦辐射带
300英里)[來源請求]。它的最大强度通常在4到5RE左右。外輻射帶的電子輻射主要由向內的徑向擴散產生和局部加速度產生。由於能量從哨聲模式的電漿波(英语:
Waves
in
plasmas
)轉移到輻射帶電子。輻射帶電子也通過與地球大氣層的碰撞而不斷被移除,損失及向外的徑向擴散至磁層頂。高能質子的迴旋半徑將足够大,使它們與
量子级联激光器
Suris在1971提出,论文题目为《在超晶格结构半导体中实现电磁波放大的可能性》(Possibility of amplification of electromagnetic
waves
in
a semiconductor with a superlattice)。 尽管量子级联增益介质可用于产生超发光配置的非相干光,但它最常用于与光学腔结合以形成激光。