مقاله پژوهشی: بررسی پدیده اختلاط فازی در حضور میدان های مغناطیسی همگن و غیرهمگن در برهم کنش لیزر پالسی فوق کوتاه با پلاسما با استفاده از شبیه سازی ذره ای دوبعدی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAPAZ-10-4_004

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

چکیده مقاله:

بررسی مسئله گرمایش پلاسما به دلیل کاربردهای گسترده آن از جمله پیش­گرمایش پلاسما در حوزه گداخت محصورسازی لختی و گداخت محصورسازی مغناطیسی حائز اهمیت است. با عبور تپ لیزری پرشدت و فوق کوتاه از پلاسمای رقیق، بر اثر نیروی پاندرماتیو لیزری، موج پلاسمایی در پشت تپ لیزری و در راستای طولی ایجاد می شود. انرژی لیزر از طریق برهم کنش موج برانگیخته شده با ذرات پلاسما به محیط پلاسما انتقال داده می شود که به گرمایش پلاسما می انجامد. با افزایش شدت لیزر و چگالی پلاسما، پدیده شکست موج ایجاد شده و بیش ترین گرمایش پلاسما در این دامنه اتفاق می­افتد. در این مقاله، تاثیر اعمال میدان مغناطیسی همگن در دامنه­های کمتر از دامنه شکست موج در امواج پلاسمای ناشی از انتشار تپ لیزری پرشدت و فوق کوتاه در پلاسمای رقیق با روش شبیه سازی ذره­ای دوبعدی بررسی می شود. نتایج نشان می­دهد که اعمال این میدان مغناطیسی سبب اعوجاج و شکست امواج پلاسما بر اثر پدیده اختلاط فازی می شود. علاوه بر این، نتایج شبیه سازی نشان می­دهد با اعمال میدان مغناطیسی غیرهمگن اثرات شکست موج سریع­تر از حالت همگن ظاهر می­شوند. بنابراین، در شدت­های متوسط لیزری و چگالی­های پلاسمای کم، می­توان با اعمال میدان­های مغناطیسی همگن و غیرهمگن به بیشینه گرمایش پلاسما دست یافت.

نویسندگان

آمنه کارگریان

استادیار، پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، ۵۱۱۱۳-۱۴۳۹۹، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Esarey E, Shadwick B. A., Catravas P., Leemans W.P. Synchrotron ...
  • Litos M., Adli E., An W., Clarke C.I., Clayton C.E., ...
  • Arefiev A.V., Khudik V.N. and Schollmeier M. Enhancement of laser-driven ...
  • Wang Z. Y., Tang C. J. and Peng X. D. ...
  • Ahedo E. and Sanmartin J.R. Resonant absorption in a plasma ...
  • Modena A., Najmudin Z., Dangor A. E., Clayton C. E., ...
  • Lobet M., Kando M., Koga J.K., Esirkepov T.Z., Nakamura T., ...
  • Yampolsky N.A. and Fisch N.J. Effect of nonlinear Landau damping ...
  • Bulanov Stepan S., Valery Yu Bychenkov, Vladimir Chvykov, Galina Kalinchenko, ...
  • Karmakar M., Maity C., Chakrabarti N. and Sengupta S. Phase-mixing ...
  • Sourav P., Maity C., Chakrabarti N. Phase-mixing of ion plasma ...
  • Maity C., Sarkar A., Shukla P.K. and Chakrabarti N. Wave-breaking ...
  • Karmakar M., Maity C. and Chakrabarti N. Wave-breaking amplitudes of ...
  • Kargarian A., Rouhani M. R and Hakimipajouh, H. One dimension ...
  • Rohani, M. R, and Kargariyan, A. Particle simulation of linear ...
  • Hockney R.W, Estwood J.W. Computer Simulation Using Particles, McGraw-Hill, New ...
  • نمایش کامل مراجع