Published October 2002 | Version v1
Journal article

Numerical modeling of the formation of steady-state nonequilibrium distributions of particles interacting through a power-law potential

  • 1. NNTs Khar'kovskij Fiziko-Tekhnicheskij Inst., Khar'kov (Ukraine)
  • 2. Inst. Prikladnoj Matematiki im. M.V. Keldysha RAN, Moscow (Russian Federation)

Description

One studies numerically formation of steady-state nonequilibrium function of distribution of particles interacting with a repulsive potential of action infinite radius. The collision dynamics of such a system is studied on the basis of spatially homogeneous nonlinear integral of collisions. To carry out numerical simulation one applies a completely conservative difference circuits. It is shown that a flux of particles or of energy oriented properly within pulse space is the fundamental condition for occurrence of steady-state nonequilibrium distributions. The derived results may be applied to predict behavior of semiconductors irradiated by fluxes of particles or electromagnetic radiation

Abstract (Russian)

Численно исследуется формирование стационарной неравновесной функции распределения частиц, взаимодействующих с потенциалом отталкивания бесконечного радиуса действия. Столкновительная динамика такой системы исследуется на основе пространственно однородного нелинейного интеграла столкновений. Для численного моделирования используются полностью консервативные разностные схемы. Показано, что принципиальным условием для существования стационарных неравновесных распределений является поток частиц или энергии, надлежащим образом ориентированный в импульсном пространстве. Полученные результаты могут быть использованы для предсказания поведения полупроводников, находящихся под облучением потоками частиц или электромагнитного излучения

Additional details

Additional titles

Original title (Russian)
Численное моделирование формирования стационарных неравновесных распределений частиц со степенными потенциалами взаимодействия

Publishing Information

Journal Title
Fizika Plazmy
Journal Volume
28
Journal Issue
10
Journal Page Range
p. 908-918
ISSN
0367-2921
CODEN
FIPLDK

Optional Information

Notes
20 refs., 7 figs., 2 tabs.