The decay of beam-generated Langmuir wave into another Langmuir wave and an ion-acoustic wave is a well-known problem with wide-ranging applications. However, most discussions in the literature are based upon simple one-dimensional approximation. Recently, the present authors carried out a fully self-consistent two-dimensional analysis of the beam-driven Langmuir wave decay problem. The main focus of the present authors' work to date had been on the nonlinear evolution of Langmuir turbulence and its influence on the electrons. Relatively little attention had been paid to the ion-acoustic wave generation. In the present discussion, the focus is placed on the dynamics of ion-acoustic turbulence that results from the decay of beam-generated Langmuir wave. The present analysis considers three electron components, the dense core, a primary beam and a counter-streaming beam. We find that the ion-sound turbulence level sensitively depends on the properties of the counter-streaming beam.
ビーム生成ラングミュア波の別のラングミュア波とイオン音波への崩壊は、広範囲にわたる応用を有するよく知られた問題である。しかしながら、文献におけるほとんどの議論は、単純な一次元近似に基づいている。最近、著者らは、ビーム駆動ラングミュア波崩壊問題の完全に自己無撞着な二次元解析を実施した。これまでの著者らの研究の主な焦点は、ラングミュア乱流の非線形発展と、それが電子に及ぼす影響に置かれていた。イオン音波の生成には比較的ほとんど注意が払われていなかった。本議論では、ビーム生成ラングミュア波の崩壊から生じるイオン音波乱流の動力学に焦点が置かれている。本解析では、高密度コア、一次ビーム、および対向ビームの3つの電子成分を考慮する。イオン音波乱流レベルは、対向ビームの特性に敏感に依存することが見出される。