Unmagnetized cold plasma modes are investigated in the context of the chiral Maxwell-Carroll-Field-Jackiw (MCFJ) electrodynamics, where the axion chiral factor acts retrieving some typical properties of magnetized plasmas. The Maxwell equations are rewritten for a cold, uniform, and collisionless fluid plasma model, allowing us to determine the dispersion relation, new refractive indices, and propagating modes. We find four distinct refractive indices modified by the purely timelike CFJ background that plays the magnetic conductivity chiral parameter role associated with right-circularly polarized (RCP) and left-circularly polarized (LCP) waves. For each refractive index, the propagation and absorption zones are determined and illustrated for some specific parameter values. Modified RCP and LCP helicons are found in the low-frequency regime. The optical behavior is investigated, revealing that the chiral factor induces birefringence, measured in terms of the rotatory power (RP). The dichroism coefficient is carried out for the absorbing zones. The negative refraction zones may enhance the involved RP, yielding RP sign reversion, a feature of rotating plasmas and MCFJ chiral plasmas. Charge density oscillations and Langmuir waves are also discussed, revealing no modified dispersion relation due to the chiral axion factor.
非磁化冷プラズマモードを、カイラルなマクスウェル-キャロル-フィールド-ジャキュー(MCFJ)電磁力学の文脈で調べる。ここでは、アクシオンカイラル因子が、磁化プラズマのいくつかの典型的性質を取り戻すように作用する。マクスウェル方程式を、低温で一様かつ無衝突の流体プラズマモデルに対して書き換えることにより、分散関係、新しい屈折率、および伝播モードを決定できる。右円偏波(RCP)および左円偏波(LCP)の波に関連する磁気伝導度カイラルパラメータの役割を果たす、純粋に時間的なCFJ背景場によって修正された4つの異なる屈折率が見いだされる。各屈折率について、伝播および吸収領域が決定され、いくつかの特定のパラメータ値に対して図示される。修正されたRCPおよびLCPヘリコンが低周波数領域で見いだされる。光学挙動が調査され、カイラル因子が旋光能(RP)で測定される複屈折を誘起することが明らかにされる。二色性係数は吸収領域に対して算出される。負の屈折領域は関与するRPを増強し得、RPの符号反転をもたらす。これは回転プラズマおよびMCFJカイラルプラズマの特徴である。電荷密度振動とラングミュア波も議論され、カイラルアクシオン因子による分散関係の修正は現れないことが明らかにされる。