The radio, optical, x-ray and gamma-ray nebulae that surround many pulsars are thought to arise from synchrotron and inverse Compton emission. The energy powering this emission as well as the magnetic fields and relativistic particles are supplied by a 'wind' driven by the central object. The inner parts of the wind can be described using the equations of MHD, but these break down in the outer parts, when the density of charge carriers drops below a critical value. This paper reviews the wave properties of the inner part (striped wind), and uses a relativistic two-fluid model (cold electrons and positrons) to re-examine the nonlinear electromagnetic modes that propagate in the outer parts. It is shown that in a radial wind, two solutions exist for circularly polarized electromagnetic modes. At large distances one of them turns into a freely expanding flow containing a vacuum wave, whereas the other decelerates, corresponding to a confined flow.
多くのパルサーを取り巻く電波、光学、X線、ガンマ線の星雲は、シンクロトロン放射と逆コンプトン散乱によって生じると考えられている。この放射にエネルギーを供給しているのは、中心天体によって駆動される「風」がもたらす磁場と相対論的粒子である。この風の内側の領域はMHD方程式を用いて記述できるが、電荷キャリアの密度が臨界値以下に低下する外側の領域では、この記述は破綻する。本論文では、内側の風(ストライプ風)の波動特性を概説し、外側の領域を記述するために相対論的二流体モデル(冷たい電子と陽電子)を用いて、そこで伝播する非線形電磁モードを再検討する。半径方向の風の中では、円偏波電磁モードに対して二つの解が存在することが示される。大きな距離では、一方の解は真空波を含む自由膨張流へと遷移するのに対し、他方の解は減速し、閉じ込められた流れに対応する。