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里德伯气体高斯椭球的耦合速率方程流体力学模拟:经典雪崩与向分子等离子体的演化

化学物理 2019-08-22 v1 等离子体物理

摘要

载带于超声分子束中的椭球形里德伯分子体积,在纳秒时间尺度上演化形成强耦合超冷等离子体。我们给出耦合速率方程模拟,对均匀分布等离子体及由实验几何结构决定的条件下潜在的动力学过程和分子解离通道进行建模。模拟预测了快速的电子驱动碰撞雪崩至等离子体,随后为缓慢的电子-离子复合。在20 μ\mus内,里德伯结合能的释放将静态等离子体的电子温度升至Te=100T_e = 100 K。在准自相似膨胀条件下,热电子气体驱动离子径向运动,降低TeT_e。这些模拟提供了一个经典基线模型,用以考量处于响应性雪崩动力学中的实验系统内电荷梯度和双极力的量子效应。

关键词

引用

@article{arxiv.1908.07638,
  title  = {Coupled rate-equation hydrodynamic simulation of a Rydberg gas Gaussian ellipsoid: Classical avalanche and evolution to molecular plasma},
  author = {Rafael Haenel and Edward Grant},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1908.07638},
  year   = {2019}
}