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1)  relativistic plasmon
相对论性等离激元
2)  relativistic laser_plasma system
相对论性激光-等离子体
1.
The present paper studies the influence of the interaction of incident pulsed laser and cold plasmas on the laser pulse in the relativistic laser_plasma system, taking the electron density fluctuation into account.
基于相对论性激光-等离子体动力学理论,研究了相对论性激光-等离子体系统中圆偏振入射脉冲激光和等离子体相互作用对激光脉冲宽度的影响。
3)  relativistic plasma
相对论等离子体
1.
Basic equations of relativistic multi-particle dynamics for a classical relativistic plasma are given.
在分析 Klimontovich理论框架的基础上,建立力学层次的相对论等离子体经典多体动力学的基本方程组。
4)  Plasmons
等离激元
1.
The Anomalous Skin-Effect of Plasmons in Metal-state Plasma;
金属等离子体中等离激元反常趋肤效应
2.
The Numerical Study of Dispersion Relationship and Landau Damping of Longitudinal Relativistic Plasmons;
相对论性纵等离激元色散关系和朗道阻尼数值解及其分析
3.
The landau damping rate is obtained by solving the dispersion equation of relativistic longitudinal plasmons with the sub-light-velocity numerically.
在亚光速区,对处于相对论性振荡的纵等离激元色散方程进行数值求解,得到了朗道阻尼系数的数值解。
5)  relativistic heavy ion
相对论性重离子
6)  mildly relativistic thermal plasma
次相对论热等离子体
1.
By means of Kirchhoff s law and condition of optical depth, we found the cyclosynchrotron emission rate in mildly relativistic thermal plasma with magnetic fields.
利用克希霍夫定律及光深条件,考虑了等离子体的自吸收,得到了具有磁场的次相对论热等离子体的回旋同步辐射的辐射率表达式。
补充资料:等离子体激元衰变中微子过程
      等离子体中各种形式的波的量子叫作等离子体激元Γ(可看作准粒子)。等离子体激元衰变为一对正、反中微子的过程,称为等离子体激元衰变中微子过程。其反应为Γ→ve+尌e。式中右端的ve+尌e也可推广为vμ+尌μ,vτ+尌τ等,在真空中传播的自由光子,由于能量、动量守恒定律的限制(光子能量等于其动量和光速的乘积),不可能衰变为正、反中微子对。但是对于在等离子体中传播的光子,这种形式的等离子体激元相当于一个具有静止质量的光子,却可以衰变为正、反中微子对。这是由等离子体激元湮没为正、负电子对的电磁作用和由中介玻色子传递的弱作用二者组合起来的过程。这一过程使系统的能量被中微子带走。因为中微子与星体物质的相互作用微弱,所以它们有很强的穿透力,能够迅速逃逸。星体温度愈高,高能量的等离子体激元所占的百分比愈大,由衰变过程损耗的能量也愈大。由于等离子体激元的静止质量随着介质密度增加而增大,所以,在高密度区域内,和其他的星体辐射中微子机制比较,等离子体激元衰变中微子过程是星体中能量损耗的主要过程。中微子过程引起的星体能量损耗对星体的演化有重要作用(见中微子天文学)。
  
  

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