Larmor-Radius

Larmor-Radius

Der Larmor-Radius (nach Joseph Larmor; engl. auch radius of gyration, gyroradius oder cyclotron radius) bezeichnet den Radius der Kreisbewegung eines geladenen Teilchens in einem homogenen Magnetfeld.

r_g = \frac{m v_{\perp}}{|q| B}

mit


Analog dazu, die Frequenz dieser Kreisbewegung, auch bekannt als Gyrationsfrequenz:

\nu = \frac{q B}{2 \pi m}

Herleitung

Auf ein geladenes Teilchen, das sich in einem Magnetfeld bewegt, wirkt die Lorentzkraft:

\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})

mit

  • \vec{v} Geschwindigkeitsvektor des Teilchens,
  • \vec{B} Vektor der magnetischen Flussdichte,
  • q \ elektrische Ladung des Teilchens.

Die Richtung der Kraft wird durch das Kreuzprodukt der Geschwindigkeit und der magnetischen Flussdichte bestimmt. Daher wirkt die Lorentzkraft immer senkrecht zur Bewegungsrichtung und zwingt des Teilchen auf eine Kreisbahn. Der Radius r_g \ dieser Kreisbewegung ergibt sich durch Gleichsetzen von Lorentzkraft und Zentripetalkraft:

\frac{m v_{\perp}^2}{r_g} = qv_{\perp}B

mit

  • m \ Masse des Teilchens,
  • v_{\perp} \ Geschwindigkeitskomponente senkrecht zu den magnetischen Feldlinien,
  • B \ magnetische Flussdichte.

Nach r_g \ aufgelöst, ergibt sich der Larmor-Radius zu:

r_g = \frac{m v_{\perp}}{q B}

Hieraus ist ersichtlich, dass der Larmor-Radius zu Masse und Geschwindigkeit des Teilchens direkt proportional und zu elektrischer Ladung des Teilchens und magnetischer Flussdichte umgekehrt proportional ist.

Normalisierter Gyroradius

In der Fusion bezeichnet man den Larmor-Radius bezogen auf eine typische Ausdehnung des Plasmas (bei toroidalen Geometrien wird der kleine Radius a des Torus verwendet) als normalisierten Gyroradius:

\rho^* = \frac{r_g}{a}

Der normalisierte Gyroradius ist ein wichtiger dimensionsloser Parameter für die Dimensionsanalyse von Fusionsmaschinen.

Siehe auch


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