Oscillations in alkali metal plasmas generated by contact ionization have been attributed to unstable drift waves both in collision-free and collision-dominated plasmas. In the early experiments, however, the influence of the radial electric field Er in causing rotation of the plasma column was ignored. In later work with collisional plasmas, measured Er values were used to calculate frequencies in the rest-frame of the plasma and so demonstrate unstable collisional driftwaves.Measurements are reported on collision-free potassium and caesium plasmas. The radial electric field causes a Doppler shift comparable with the frequencies observed and often larger than the predicted frequency of the fastest growing drift wave. When this is taken into account the frequencies observed in potassium are within a factor of two of those predicted for the collisionless drift instability and the radial distribution of the density fluctuations shows a peak away from the edge of the column. Other features are consistent with the interpretation of the noise in potassium as due to the drift instability. In caesium edge effects predominate and the cause of the enhanced noise is not the drift instability.
接触電離によって生成されたアルカリ金属プラズマにおける振動は、無衝突および衝突支配プラズマの両方において不安定なドリフト波に帰属されてきた。しかし、初期の実験では、プラズマ柱の回転を引き起こす際の動径電場 Er の影響は無視されていた。その後の衝突プラズマを用いた研究では、測定された Er の値を用いてプラズマの静止系における周波数を計算し、それによって不安定な衝突性ドリフト波を実証した。無衝突のカリウムおよびセシウムプラズマに関する測定結果が報告される。動径電場は、観測される周波数に匹敵し、しばしば最も速く成長するドリフト波の予測周波数よりも大きいドップラーシフトを引き起こす。これを考慮に入れると、カリウムにおいて観測される周波数は、無衝突ドリフト不安定性に対して予測される周波数の2倍以内であり、密度揺動の動径分布は柱の端から離れたところにピークを示す。他の特徴は、カリウムにおけるノイズがドリフト不安定性によるものであるという解釈と一致している。セシウムでは端効果が優勢であり、増大したノイズの原因はドリフト不安定性ではない。