Инд. авторы: Вшивков К.В., Дудникова Г.И.
Заглавие: Моделирование желобковой неустойчивости при разлёте облака плазмы в замагниченном фоне
Библ. ссылка: Вшивков К.В., Дудникова Г.И. Моделирование желобковой неустойчивости при разлёте облака плазмы в замагниченном фоне // Труды Международной конференции "Вычислительная математика и математическая геофизика": посвященная 90-летию со дня рождения академика А. С. Алексеева. - 2018. - Новосибирск: Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН. - С.115-120.
Внешние системы: РИНЦ: 37014754;
Реферат: rus: Проведено численное моделирование, наблюдаемой в лабораторных условиях, желобковой неустойчивости. Рассматривается трехмерная задача взаимодействия разлетающегося плазменного облака, имеющего форму шара, с замагниченной фоновой плазмой. Численная модель основана на сочетании кинетического и гидродинамического описания ионной и электронной компонент плазмы с использованием метода частиц-в-ячейках. Исследовано влияние начальных параметров облака и фона на формирование желобковой структуры облака. Серия вычислительных экспериментов, с использованием современных суперкомпьютеров, была проведена с учетом основных параметров плазмы и магнитного поля на стенде КИ-1 ИЛФ СОРАН [1], [2].
Ключевые слова: лазерная плазма; схема предиктор-корректор; метод частиц- в-ячейках; гибридная модель; желобковая неустойчивость; численное моделирование; Fdtd; pic;
Издано: 2018
Физ. характеристика: с.115-120
Конференция: Название: Международная конференция «Вычислительная математика и математическая геофизика»
Город: Новосибирск
Страна: Россия
Даты проведения: 2018-10-08 - 2018-10-12
Цитирование: 1. Захаров Ю. П., Антонов В. М., Бояринцев Э. Л. и др. // Физика плазмы. 2006. Т. 32, N. 3. С. 207-229 2. Zakharov Yu. P., Antonov V. M., Boyarintsev E. L. et al. // Third International Conf. "Inertial Fusion Science and Application LLNL, USA: Monterey. 2004. P. 974-977 3. Березин Ю.А., Дудникова Г.И., Лисейкина Т.В., Федорук М.П. Моделирование нестационарных плазменных процессов. Новосибирск: НГУ. 2017 4. Lipatov A.S. The hybrid multiscale simulation technology. An introduction with application to astrophysical and laboratory plasmas. Berlin, Heidelberg: Springer. 2002 5. Taflove A., Hagness S.C. Computational electrodynamics: The finite-difference time-domain method. Artech House, Inc. 2005