A new textbook on plasma physics must be very welcome, as this will encourage the teaching of courses on the subject. This book is written by two experts in their fields, and is aimed at advanced undergraduate and postgraduate courses. There are of course many other plasma physics textbooks available. The niche which this particular book fills is really defined by its subtitle: that is, `with space and laboratory applications'. This differs from most other books which tend to emphasise either space or fusion applications (but not both) or to concentrate only on general theory. Essentially, the emphasis here is on fundamental plasma physics theory, but applications are given from time to time. For example, after developing Alfvén wave theory, observations of Alfvén waves in the solar wind and in the Jovian magnetosphere are presented; whilst ion acoustic cylcotron waves are illustrated by data from a laboratory Q machine. It is fair to say that examples from space seem to predominate. Nevertheless, the approach of including a broad range of applications is very good from an educational point of view, and this should help to train a generation of students with a grasp of fundamental plasma physics who can work in a variety of research fields.The subject coverage of the book is fairly conventional and there are no great surprises. It begins, inevitably, with a discussion of plasma parameters (Debye length etc) and of single particle motions. Both kinetic theory and magnetohydrodynamics are introduced. Waves are quite extensively discussed in several chapters, including both cold and hot plasmas, magnetised and unmagnetised. Nonlinear effects—a large subject!—are briefly discussed. A final chapter deals with collisions in fully ionised plasmas.The choice of contents of a textbook is always something of a matter of personal choice. It is easy to complain about what has been left out, and everyone has their own favourite topics. With that caveat, I would question whether the rather heavy emphasis on waves is optimal. Newcomers to plasma physics could be left with the impression that plasma physics is mainly a collection of dispersion relations. On the other hand, there is almost no mention of two fluid theory, surely an important subject. Topics relevant to fusion edge plasmas, a subject of growing research interest, are not mentioned at all (for example, sheath theory; also partially ionised plasmas, which are also of course very relevant in space applications). And I am surprised that the discussion of MHD stability does not even mention the kink instability, which is of primary importance both in fusion and solar plasmas.The book is clearly set out and easy to read. Diagrams are clear and helpful. Derivations are properly explained, without leaving too many missing steps. From the point of view of a textbook, it is useful that not too much mathematical knowledge is assumed; for example, when it is needed, the theory of Laplace transforms is explained.A nice feature—very important for a text book—is the presence of end-of-chapter problems. These will be very useful for both students and teachers! It is also good that each chapter has a comprehensive list of references, which might be used to direct more advanced students to the up-to-date scientific literature, as well as suggestions for further reading. Although the primary emphasis is on standard, `classical' plasma physics, a good attempt is made to present more recent aspects of the subject. For example, after presenting the standard theory of particle orbits—which usefully includes a discussion of Hamiltonian theory as well as guiding centre theory—there is an introduction to the topic of chaotic orbits. Such material is important from an educational point of view, so that from the very beginning students are made aware that plasma physics is a living subject.Overall, this is a very useful addition to the literature. I would recommend it for adoption as a course text for those teaching courses in plasma physics. It would also be a useful book for reference or self study for those working in the field, particularly new postgraduate students.
プラズマ物理学の新しい教科書は、この主題に関するコースの教育を促進するので、非常に歓迎されるに違いない。この本は、それぞれの分野の専門家である二人によって書かれており、上級学部生および大学院生向けのコースを対象としている。もちろん、他にも多くのプラズマ物理学の教科書が存在する。この特定の本が埋めるニッチは、その副題、すなわち「宇宙および実験室への応用」によって実に定義されている。これは、宇宙または核融合の応用のいずれか(両方ではない)を強調する傾向があるか、あるいは一般的な理論のみに集中する他のほとんどの本とは異なる。本質的に、ここでの重点は基礎的なプラズマ物理学理論に置かれているが、応用は随所に与えられている。例えば、アルヴェーン波理論を展開した後、太陽風および木星磁気圏におけるアルヴェーン波の観測が提示される。一方、イオン音波は実験室のQマシンからのデータによって例示される。宇宙からの例が優勢であるように思われると言ってよい。それにもかかわらず、広範な応用を含めるというアプローチは、教育の観点から非常に優れており、これは基礎的なプラズマ物理学の把握を有し、多様な研究分野で働くことができる学生の世代を育成するのに役立つはずである。この本の主題の網羅範囲はかなり conventional であり、大きな驚きはない。それは、必然的に、プラズマパラメータ(デバイ長など)と単一粒子運動の議論から始まる。運動論と磁気流体力学の両方が導入される。波動は、冷たいプラズマと高温プラズマ、磁化されたものと磁化されていないものの両方を含む、いくつかの章でかなり広範囲に議論される。非線形効果——大きな主題である!——は簡潔に議論される。最終章は、完全電離プラズマにおける衝突を扱う。教科書の内容の選択は、常に個人的な好みの問題である。何が省略されたかについて不平を言うのは容易であり、誰もが自分自身の好きなトピックを持っている。その留保付きで、私は、波動へのかなり重点的な強調が最適であるかどうか疑問に思う。プラズマ物理学の新参者は、プラズマ物理学が主に分散関係の集合であるという印象を持たされる可能性がある。一方、二流体理論についてはほとんど言及がなく、確かに重要な主題である。核融合周辺プラズマに関連するトピック——研究関心が高まっている主題——は全く言及されていない(例えば、シース理論、また部分的に電離したプラズマ——これらはもちろん宇宙応用にも非常に関連する)。そして、MHD安定性の議論がキンク不安定性に全く触れていないことに私は驚いている。それは核融合と太陽プラズマの両方において第一級の重要性を持つものである。この本は明確に構成されており、読みやすい。図は明確で役立つ。導出は適切に説明されており、あまりにも多くの省略されたステップを残していない。教科書の観点から、あまりにも多くの数学的知識が仮定されていないことは有用である。例えば、必要に応じて、ラプラス変換の理論が説明される。素晴らしい特徴——教科書にとって非常に重要である——は、章末問題の存在である。これらは学生と教師の両方にとって非常に有用であろう!また、各章に包括的な参考文献リストがあることも良い。これは、より上級の学生を最新の科学文献に向けるために使われるかもしれない。さらに、さらなる読書のための提案もある。主な重点は標準的な「古典的」プラズマ物理学にあるが、この主題のより最近の側面を提示するための良い試みがなされている。例えば、粒子軌道の標準理論——ハミルトン理論とガイドセンター理論の議論を有用に含む——を提示した後、カオス軌道のトピックへの導入がある。そのような材料は教育の観点から重要であり、それによって、学生は最初から、プラズマ物理学が生きている主題であることを認識させられる。全体として、これは文献への非常に有用な追加である。私は、プラズマ物理学のコースを教える人々のために、コーステキストとして採用することを勧める。それはまた、この分野で働く人々、特に新しい大学院生にとって、参照または自習のための有用な本となるであろう。