Plasma Physics Research Advances

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出版者:
作者:Gromov, Sergei P. (EDT)
出品人:
页数:402
译者:
出版时间:
价格:996.00 元
装帧:
isbn号码:9781604561364
丛书系列:
图书标签:
  • Plasma Physics
  • Plasma
  • Fusion Energy
  • Space Physics
  • Astrophysics
  • Nonlinear Physics
  • Computational Physics
  • High-Energy Density Physics
  • Laser-Plasma Interactions
  • Plasma Diagnostics
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具体描述

《等离子体物理前沿研究进展》 本书深入探索了等离子体物理学领域一系列令人振奋的前沿研究。作为物质的第四种形态,等离子体在宇宙学、天体物理学、聚变能、材料科学以及生物医学等众多学科中扮演着至关重要的角色。本书汇集了该领域顶尖研究人员的最新发现和创新见解,旨在为读者提供对当前等离子体物理研究最深刻、最全面的认识。 核心研究方向与内容概览: 本书围绕等离子体物理学的关键领域展开,重点关注以下几个方面: 天体等离子体与宇宙学: 恒星形成与演化: 探讨了恒星内部等离子体过程对恒星演化的影响,包括核聚变反应、能量传输以及恒星风的形成。分析了原行星盘中的等离子体动力学如何影响行星系统的形成。 星系际介质与黑洞: 深入研究了星系际空间中稀薄但具有巨大影响力的等离子体,揭示其在星系演化、宇宙网结构形成中的作用。分析了活动星系核(AGN)中的吸积盘等离子体和喷流的物理机制,以及黑洞周围的极端等离子体环境。 宇宙微波背景辐射: 探讨了早期宇宙中的等离子体如何影响宇宙微波背景辐射的形成和观测特征,为理解宇宙的起源和演化提供重要线索。 受控热核聚变: 托卡马克与仿星器: 详细介绍了当前主流聚变装置(如托卡马克和仿星器)的等离子体约束、加热和诊断技术。分析了等离子体不稳定性、湍流和输运等关键问题,以及如何通过先进的控制策略来提升聚变性能。 惯性约束聚变: 探讨了高功率激光或粒子束驱动下的惯性约束聚变原理,关注靶丸设计、内爆动力学以及等离子体放大增益等前沿课题。 先进聚变概念: 介绍了一些新兴的聚变概念,例如磁化靶聚变(MTF)、磁化惯性聚变(MICF)等,以及它们的潜在优势和挑战。 等离子体-材料相互作用: 详细阐述了聚变等离子体与反应堆内壁材料的相互作用,包括物质注入、表面损伤、氢同位素滞留等问题,以及如何开发耐等离子体材料。 基础等离子体物理: 湍流与耗散: 深入研究了等离子体湍流的生成机制、演化过程及其在能量和动量输运中的关键作用。关注湍流如何导致能量耗散,以及如何通过理论和模拟手段来理解和控制它。 波-粒相互作用: 探讨了各种等离子体波(如朗缪尔波、阿尔芬波、磁声波等)的传播、衰减以及它们与粒子之间的能量交换过程。分析了这些相互作用在等离子体加热、加速和重联等现象中的作用。 非线性动力学: 研究了等离子体系统中的非线性效应,包括孤子、激波、混沌行为等,以及它们如何影响等离子体的宏观性质和动力学演化。 高能量密度(HED)等离子体: 关注极端条件下(如高压、高温)产生的等离子体,例如在激光-物质相互作用、炸药驱动等情况下,其特殊的物理性质和应用前景。 应用等离子体科学: 工业应用: 介绍了等离子体在表面处理(如薄膜沉积、刻蚀)、环境治理(如废气净化、污水处理)、等离子体化学(如催化、合成)等工业领域的广泛应用。 生物医学应用: 探索了低温等离子体在医疗领域的潜力,例如伤口愈合、癌症治疗、消毒灭菌等。分析了低温等离子体与生物组织相互作用的机制。 空间等离子体: 研究了地球磁层、电离层以及太阳风等空间等离子体的动力学过程,及其对卫星通信、导航系统和空间天气的影响。 等离子体推进: 探讨了等离子体在航天器推进系统中的应用,如霍尔推进器、离子推进器等,以及其在提高飞行效率和任务能力方面的优势。 本书的特色: 多学科交叉: 本书的作者团队来自天体物理、核聚变、粒子物理、材料科学和工程学等多个领域,确保了研究内容的广度和深度。 理论与实验结合: 既有严谨的理论分析和数值模拟,也包含了最新的实验观测和技术进展。 前沿性与启发性: 重点关注当前研究中最具活力和挑战性的问题,为读者提供新的研究思路和方向。 详实的研究成果: 汇集了大量最新的研究数据、图表和模型,便于读者深入理解复杂概念。 目标读者: 本书适合于等离子体物理学、天体物理学、核工程、材料科学、空间科学以及相关工程领域的在读研究生、博士后研究人员、科研工作者和工程师。对于对等离子体科学的最新进展感兴趣的本科生和教师,本书也将是一份宝贵的参考资料。 《等离子体物理前沿研究进展》 不仅仅是一本研究报告集,更是一扇通往等离子体物理学未来发展方向的窗口。通过阅读本书,读者将能深刻理解等离子体在宇宙运行和现代科技中的核心地位,并激发在这一充满活力的科学领域进行探索和创新的热情。

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读后感

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用户评价

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老实说,我最初对这本厚重的专著抱持着一丝疑虑,担心其内容会过于陈旧或者仅仅是现有文献的简单堆砌。然而,阅读后发现,本书的贡献在于其对“挑战性问题”的直面态度。它没有回避等离子体物理中尚未完全解决的难题,比如磁重联的微观细节,或者高贝塔等离子体中的失稳性分析。作者似乎在每一章的结尾都留有开放性的思考题,引导读者去思考当前研究的边界在哪里。这种鼓励批判性思维的写作风格,使得这本书更像是一位资深导师的循循善诱,而不是冷冰冰的知识传输。对于想在特定领域做出突破的研究生或青年教师而言,这本书提供了所需的视野和必要的知识储备,是一部真正能够启发下一代研究方向的力作。

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这本书的封面设计得非常现代,配色大胆,一看就知道是聚焦于高新科技领域的著作。我特别关注了目录部分,发现它囊括了从基础理论到前沿实验的诸多方面,内容组织得很有条理。比如,对于磁约束聚变和惯性约束聚变的最新进展,作者似乎给出了非常深入的剖析,甚至提到了几项近期突破性的实验结果,这对正在进行相关研究的工程师来说绝对是宝贵的参考资料。另外,书中对等离子体诊断技术的介绍也相当详尽,涵盖了从光谱分析到先进的激光散射技术,让我对如何精确测量极端条件下的等离子体参数有了更清晰的认识。虽然有些章节涉及复杂的数学推导,但配图和图表的质量极高,能够有效地辅助理解那些抽象的概念,整体阅读体验是令人振奋的,它确实展现了该领域当前的“研究前沿”究竟在哪里。

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这本书的排版和印刷质量简直是业界典范。装帧坚固,纸张选用上乘,即便是处理到复杂的数学公式和大量的图表时,也丝毫没有出现模糊或重影的情况。从纯粹的物质感受上来讲,它就让人觉得这是一部精心制作的学术精品。更重要的是,它的索引系统设计得非常人性化,检索特定术语或公式时非常迅速,这对于需要频繁引用或交叉参考的读者来说,是节省时间的大功臣。例如,我在查找某个特定参数集的模拟结果时,目录和页眉的导航设计让我毫不费力地定位到了核心数据,这显示出编者对最终用户体验的深切关怀。一本好的专业书籍,在技术内容扎实的同时,必须拥有这样的物理呈现质量。

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作为一名长期关注空间等离子体和磁层物理的读者,我发现这本书在应用层面的广度令人惊讶。它不仅仅聚焦于我们常谈的地面聚变堆,还花了不少篇幅讨论了太阳风与地球磁层相互作用中的电流片形成机制,以及如何利用地基和空间探测器数据来验证理论模型。我特别喜欢其中关于空间等离子体中加速机制的章节,它将不同尺度上的粒子加速过程进行了系统的梳理,从偶极子场中的漂移到激波加速,逻辑链条非常完整。对于那些希望跨界研究行星际介质和空间天气影响的学者来说,这本书提供了一个极佳的桥梁,它成功地将高能物理的严谨性与天体物理的宏大尺度结合了起来,内容既有广度又有深度,非常值得反复研读和查阅。

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我是一名理论物理学的研究生,在阅读了这本关于等离子体物理的书籍后,我最欣赏它在基础理论深度上的把握。它并没有止步于简单的教科书式的陈述,而是深入探讨了非线性动力学在等离子体波传播中的作用,特别是关于阿尔芬波和离子声波不稳定的处理,相当精妙。作者在阐述诸如Vlasov-Poisson方程组的数值求解方法时,清晰地指出了不同近似模型(如MHD模型、PIC模拟)的适用边界和局限性,这对于我们进行更严谨的理论建模至关重要。书中对湍流输运机制的讨论,也引用了最新的统计力学方法,而不是仅仅依赖于传统的经典模型,这使得我对如何处理实际核聚变装置中能量损失的难题有了新的思考角度。这本书显然是为有一定基础的专业人士准备的,它提供的见解远超一般综述的范畴。

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