§15§ §03§1 Einführung in die Welt der Plasmen.- 1.1 Was ist ein Plasma?.- 1.2 Wie werden Plasmen hergestellt?.- 1.3 Wozu sind Plasmen gut?.- 1.4 Elektronen in einer Vakuumröhre.- 1.5 Die Bogenentladung.- 1.6 Die thermische Geschwindigkeitsverteilung in einem Plasma.- 1.7 Debye-Abschirmung.- 1.8 Materialproben in einem Plasma.- Ein-Teilchen-Bewegung.- 2 Die Bewegung von Teilchen in homogenen Feldern.- 3 Die Drift in inhomogenen Magnetfeldern.- 4 Die Teilchendrift in zeitabhängigen Feldern.- 5 Abbildungen.- Plasmen als Flüssigkeiten.- 6 Die Strömungsgleichungen eines Plasmas.- 7 Strömungsgleichungen vs. Führungszentrum.- 8 Magnetohydrodynamik.- 9 Das magnetohydrodynamische Gleichgewicht.- Stoßprozesse in Plasmen.- 10 Teilweise und vollständig ionisierte Plasmen.- 11 Stöße in vollständig ionisierten Plasmen.- 12 Diffusion in Plasmen.- 13 Die Fokker-Planck-Gleichung für Coulomb-Stöße_.- 14 Stöße schneller Ionen in einem Plasma_.- Wellen in flüssigen Plasmen.- 15 Kleine Wellen in anisotropen, d §03§ispersiven Stoffen - Grundlagen.- 16 Wellen in einem unmagnetisierten Plasma.- 17 Hochfrequente Wellen in einem magnetisierten Plasma.- 18 Niederfrequente Wellen in magnetisierten Plasmen.- Instabilität in flüssigen Plasmen.- 19 Die Rayleigh-Taylor-Instabilität.- 20 Die Tearing-Instabilität.- 21 Driftwellen und Instabilitäten_.- Kinetische Theorie.- 22 Die Vlasov-Gleichung.- 23 Vlasovs kinetische Theorie der Plasmawellen.- 24 Kinetische Theorie der Plasmawellen nach Landau.- 25 Geschwindigkeitsraum-Instabilitäten und nichtlineare Theorie.- 26 Die driftkinetische Gleichung und kinetische Driftwellen_.- A Physikalische Größen und ihre SI-Einheiten.- B Gleichungen im SI-System.- C Physikalische Konstanten.- D Vektorformeln.- D.1 Vektoridentitäten.- D.2 Matrixnotation.-D.2.1 Kronecker-Delta.- D.2.2 Levi-Civita-Symbol.- E Differentialoperatoren in kartesischen und krummlinigen Koordinaten.- F Weiterführende Literaturvorschläge.- Sachwortverzeichnis. §01§Robert Goldston und Paul Rutherford forschen beide am Plasma Physics Laboratory der Princeton University, einem der weltweit führenden Institute der Plasmaphysik. §03§n und Ionen.- 11.3 Plasmaleitfähigkeit.- 11.4 Energietransfer.- 11.5 Bremsstrahlung .- 12 Diffusion in Plasmen.- 12.1 Diffusion als random walk.- 12.2 Wahrscheinlichkeitstheorie und random walk .- 12.3 Die Diffusionsgleichung.- 12.4 Diffusion in schwach ionisierten Gasen.- 12.5 Diffusion in vollständig ionisierten Plasmen.- 12.6 Die Diffusion durch Stöße.- 12.7 Diffusion als stochastische Bewegung .- 12.8 Die Diffusion der Energie (Wärmeleitung).- 13 Die Fokker-Planck-Gleichung für Coulomb-Stöße .- 13.1 Die allgemeine Form der Fokker-Planck-Gleichung.- 13.2 Die Fokker-Planck-Gleichung für Stöße von Elektronen und Ionen.- 13.3 Die Lorentz-Gas-Näherung.- 13.4 Plasmaleitfähigkeit in der Lorentz-Gas-Näherung.- 14 Stöße schneller Ionen in einem Plasma .- 14.1 Schnelle Ionen in Fusionsplasmen.- 14.2 Die Verlangsamung der Strahlionen durch Stöße mit Elektronen.- 14.3 Die Verlangsamung der Strahlionen durch Stöße mit Hintergrundionen.- 14.4 Die "kriti