Title: Teilchenbewegung in elektrischen und magnetischen Feldern
1Teilchenbewegung in elektrischen und magnetischen
Feldern
Elektrisches Feld
Lorentzkraft
Magnetfeld
2Reines (homogenes) Magnetfeld
Gyrationsfrequenz Zentrifugalkraft
Lorentzkraft
Frequenz positiv, aber Vorzeichen der Ladung
entscheidet über Drehsinn
3Gyration im Magnetfeld
Gyrationsfrequenz
Fusionsplasmen Ionen 30 60 MHz
(Kurzwelle) Elektronen 100 150 GHz
(mm-Wellen) Technische Plasmen (0.1 T)
Elektronen 2.5 GHz (Mikrowelle)
4Reines (homogenes) Magnetfeld
Gyrationsradius
2 Freiheitsgrade in Senkrechtbewegung
5Gyration im Magnetfeld
Gyrationsradius
- 10 keV Elektron im Erdmagnetfeld (5 10-5 T)
6.75 m - Sonnenwind-Proton, v300 km/s, 5 10-9 T 626 km
- 1 keV He ion in Sonnenatmosphäre (5 10-2 T)
0.183 m - 3.5 MeV He2 in 8T Fusionsreaktor 3.38 cm
- heutige Fusionsexperimente (2T, 1 keV)
Elektronen 53 mm - Ionen 2.2 mm
6Reines (homogenes) Magnetfeld
Gyrationsfrequenz
Gyrationsradius
Einzelteilchen verhält sich diamagnetisch
Elektron
Ion
7Gyration kann man für Diagnostik und Heizung
nutzen
- Temperaturmessung
- wegen beschleunigter Bewegung Strahlung bei
Gyrationsfrequenz - Strahlung optisch dick ? T aus B?(T)
Temperatur Intensität
8Gyration kann man für Diagnostik und Heizung
nutzen
- Temperaturmessung
- wegen beschleunigter Bewegung Strahlung bei
Gyrationsfrequenz - Strahlung optisch dick ? T aus B?(T)
Plasmaheizung Einstrahlen von Wellen bei ?ce
oder ?ci (bzw. doppelte Frequenz), siehe Kapitel
Plasmawellen
9Teilchendriften
Bewegungsgleichung
Bei zusätzlicher Kraft F keine einfachen
Kreisbahnen mehr
guiding centre Ansatz (für B(r,t), F(r,t)
const)
10Teilchendriften durch Kraft senkrecht zum MF
Bewegungsgleichung für Führungszentrum
11Teilchendriften durch Kraft senkrecht zum MF
Führungszentrum
Umformen mit Vektor-Identität
Kraft senkrecht zum MF führt zu Drift
senkrecht zur Kraft und zum MF
12ExB-Drift
ExB-Drift ist für Elektronen und Ionen gleich
groß und hat gleiche Richtung!
13ExB-Drift
Drift verschwindet im mitbewegten System
14ExB-Drift
Anwendung Ionentriebwerk für interplanetare
Missionen
-
Bsp B1T, H-Plasma, v1000 km/s, E-Feld?
15Andere Kräfte senkrecht zum MF
Beispiele
Schwerkraft Zentrifugalkraft
Für ladungsunabhängige Kräfte ist Drift von
Elektronen und Ionen in entgegengesetzte Richtung
und führt zur Ladungstrennung!
Beispiel Schwerkraft
16Beispiel Schwerkraft
plasma
.
B
17Drift im inhomogenen Magnetfeld
- guiding centre Ansatz problematisch, außer
Kraft auf geladenes Teilchen im inhomogenen MF
18Drift im inhomogenen Magnetfeld
Magnetisches Moment
19Drift im inhomogenen Magnetfeld
20Krümmungsdrift
Wegen folgt aus endlichem
Gradienten von B auch eine Krümmung
Bewegung parallel zu gekrümmten Feldlinien,
relevante Kraft
Zentrifugalkraft
Lokaler Krümmungsradius, im Vakuum
21Krümmungsdrift
Lokaler Krümmungsradius, im Vakuum
In 2D
Allgemein
22Krümmungsdrift
23Reines (homogenes) Magnetfeld
Gyrationsfrequenz
Gyrationsradius
Einzelteilchen verhält sich diamagnetisch
Elektron
Ion
24Teilchendriften
Bewegungsgleichung
Bei zusätzlicher Kraft F keine einfachen
Kreisbahnen mehr
guiding centre Ansatz (für B(r,t), F(r,t)
const)
25Zusammenfassung Teilchendriften
Kraft senkrecht zum MF führt zu Drift
senkrecht zur Kraft und zum MF
ExB-Drift ist für Elektronen und Ionen gleich
groß und hat gleiche Richtung!
Drift im inhomogenen Magnetfeld
Krümmungsdrift
26Anwendung Driften in ringförmigen Magnetfeldern
?B- und Krümmungsdrift
Ladungstrennung durch ?B- und Krümmungsdrift
führt auf E-Feld, ExB-Drift transportiert
Teilchen nach außen
27Adiabatische Invarianten
Wiederholung aus Mechanik Invarianten bei
periodischer Bewegung
- p und q kanonisch konjugierter Impuls und Ort
- nach periodischer Bewegung Energieänderung 0
28Adiabatische Invarianten
Elektron im elektromagnetischen Feld
Verwende Zylinderkoordinaten (r,?,z) und
29Adiabatische Invarianten
Elektron im elektromagnetischen Feld
Zylinderkoordinaten (r,?,z) und
homogenes Bz-Feld
?
30Adiabatische Invarianten
Elektron im elektromagnetischen Feld
? Magnetisches Moment ist adiabatische Invariante!
31Magnetischer Spiegel
Reflexion eines Teilchens im Gebiet höheren
Magnetfeldes
Invarianz des magnetischen Moments
bei gleichzeitiger Energieerhaltung führt zu
sinkender Parallel-Energie bei Bewegung in
Gebiete mit steigendem B, bis zu v0
(Reflektion)
32Magnetischer Spiegel
Spiegelbedingung
33Magnetischer Spiegel
Spiegelbedingung
gtgt
B
B
min
max
u.U.
Reflektion
!
Spiegelmaschine
34Spiegelmaschinen zum Einschluß heißer Plasmen?
Teilchen mit hoher Parallelenergie gehen
verloren! (im thermischen Plasma wird
Verlustkegel durch Stöße immer wieder
aufgefüllt) Spiegelbedingung unabhängig von
Masse und Ladung, aber Elektronen haben höhere
Stoßfrequenz -gt Elektronen gehen schneller
verloren
35Magnetischer Spiegel zur Oberflächenbehandlung
die in Heizzone den Elektronen zugeführte
Senkrechtenergie wird vollständig (B1gtgtB2) in
Parallelenergie der Ionen umgesetzt.
36Van-Allen-Gürtel
37Faszination Polarlicht
38ruhiger Bogen
bewegende Wolken
Formen- und Farbenvielfalt
Vorhang
Bänder
39Van-Allen-Gürtel
- Erdmagnetfeld 3 10-5 T, B 1/r3 am Äquator
(Dipolfeld) - ?B-Drift der Elektronen und Ionen
Bx?B
B
?B
40Van-Allen-Gürtel
- Erdmagnetfeld 3 10-5 T, B 1/r3 am Äquator
(Dipolfeld) - isotrope Verteilung von 1keV Protonen und 30 keV
Elektronen - n107m-3 an r5 Rerde
- ?B-Drift der Elektronen und Ionen
- (Krümmungsdrift hier vernachlässigt, aber
eigentlich auch relevant)
R6380 km
Elektronen umrunden Erde in ca. 5 Stunden,
Stromdichte 1.9 10-8 A/m2
41Höhere adiabatische Invarianten
mittlere Parallelgeschindigkeit in einem
(geschlossenen) magnetischen Spiegel ist konstant
Bsp Drift im Erdmagnetfeld, Magnetfeld ist
nicht streng axisymmetrisch (Sonnenwind)!
42Sonnenwind und Erdmagnetfeld ? Magnetosphäre
Teilchenstrahlung aus Sonnenkorona Elektronen,
Protonen 86, Heliumkerne 13 Zeitlich stark
variabel
43Höhere adiabatische Invarianten
- Frage Kommt ein im Magnetfeld der Erde
gefangenes Teilchen zwischen Umkehrpunkten wieder
an die gleiche Stelle, obwohl Feld nicht exakt
axisymmetrisch ist? - wegen Energieerhaltung (v?2const) und mconst.
(v?2/Bconst) am Umkehrpunkt B const. - Da wegen Jconst. die Länge der Feldlinien
zwischen 2 Umkehrpunkten gleich bleibt, muss
Teilchen immer wieder an gleichen Ort zurückkehren
44Höhere adiabatische Invarianten
3. Invariante
In Axialsymmetrie bleibt verallgemeinerter Impuls
erhalten
- Beispiel
- Drift im Erdmagnetfeld Fluss umschlossen von
Teilchenbahn bleibt konstant - im axisymmetrischen Tokamak können Teilchen
stoßfrei nicht verloren gehen
45Bahnkurven energiereicher Teilchen
Störmer-Bahnen
guiding-centre-Ansatz nicht mehr gerechtfertigt
(Gyrationsradius nicht mehr klein gegen
Krümmungsradius der Feldlinien)
46Polarisationsdrift
Betrachte zeitlich variierendes
(Zeitänderung langsam gegen
Gyrationsfrequenz )
Bewegungsgleichung in x-Richtung
47Polarisationsdrift
Betrachte zeitlich variierendes
(Zeitänderung langsam gegen
Gyrationsfrequenz )
Bewegungsgleichung in x-Richtung
Mittelung über Gyrationsbewegung
48Polarisationsdrift
Betrachte zeitlich variierendes
(Zeitänderung langsam gegen
Gyrationsfrequenz )
Polarisationsdrift
bewirkt Polarisationsstrom (entgegengesetzte
Drift für Elektronen und Ionen)
49Dielekrizitätskonstante eines magnetisierten
Plasmas
Betrachte Kondensator mit magnetisiertem Plasma
gefüllt
Polarisation verringert E-Feld
Maxwell-Gleichung
jgebPolarisationsstrom
50Dielekrizitätskonstante eines magnetisierten
Plasmas
jgebPolarisationsstrom
Freier StromGesamtstrom für D?0 E
Polarisationsstrom
Mit folgt
51Dielekrizitätskonstante eines magnetisierten
Plasmas
- wegen cgtgtvA elektrische Felder in Plasmen sehr
gut abgeschirmt - Ausnahme Felder mit hohen Frequenzen
52Diamagnetische Drift
Kraft auf Teilchen hervorgerufen durch endlichen
Druckgradienten
Keine Massenbewegung, aber Strom
53?-Pinch
diamagnetischer Strom reduziert von außen
angelegtes Magnetfeld
54Diamagnetische Ströme
Druckgradient erzeugt Ströme senkrecht zum MF
55?-Pinch
Plasmaeinschluss
56Starke Änderung des von außen angelegten
Feldes hoch-ß-Fall (ß1 falls B0)
Kaum Änderung des von außen angelegten
Feldes niedrig-ß-Fall