Cтатьи, принятые к публикации

Обзоры актуальных проблем


Расчетное моделирование Z-пинчей

,
Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, просп. Мира 37, Саров, Нижегородская обл., 607188, Российская Федерация

Исследования развития "сосисочной" неустойчивости Z-пинча в МГД приближении с учетом развития двумерной турбулентности показали, что развитие турбулентности препятствует формированию перетяжки с неограниченно уменьшающимся радиусом. При этом не происходит и генерации высоких напряжений вблизи оси, что могло бы способствовать формированию ионных пучков и генерации нейтронов за счет ускорительного (beam-target) механизма. Таким образом, для описания генерации нейтронов в ускорительном механизме необходим учет кинетических процессов формирования высоких напряжений в плазме. Двумерные МГД расчеты с учетом кинетических процессов в феноменологической форме аномального сопротивления позволяют добиться для ряда конфигураций плазменного фокуса и Z-пинча с газовым напуском согласия с экспериментальными данными по току, напряжению и нейтронным измерениям. Двумерные кинетические расчеты плазменного фокуса, проведенные для конечной фазы формирования пинча, показывают согласие с экспериментальными данными по нейтронному выходу и распределению ионов в образующихся пучках и подтверждают, что аномальное сопротивление плазмы может быть обусловлено нижнегибридной неустойчивостью, что предполагалось в феноменологических МГД расчетах, описывающих генерацию нейтронов в Z-пинче и плазменном фокусе.

Ключевые слова: МГД-моделирование, динамика плазмы, "сосисочная" неустойчивость, Z-пинч, плазменный фокус
DOI: 10.3367/UFNr.2025.08.039998
Цитата: Гаранин С Ф, Долинский В Ю "Расчетное моделирование Z-пинчей" УФН, принята к публикации

Поступила: 10 июня 2025, доработана: 7 августа 2025, 8 августа 2025

English citation: Garanin S F, Dolinskii V Yu “Simulations of Z-pinchesPhys. Usp., accepted; DOI: 10.3367/UFNe.2025.08.039998

Похожие статьи (16) ↓

  1. А.М. Желтиков «Сверхкороткие световые импульсы в полых волноводах» УФН 172 743–776 (2002)
  2. Г.А. Месяц, Ю.И. Бычков, В.В. Кремнев «Импульсный наносекундный электрический разряд в газе» УФН 107 201–228 (1972)
  3. Ю.П. Никитин, И.Л. Розенталь, Ф.М. Сергеев «Взаимодействие частиц высоких энергий с ядрами» УФН 121 3–53 (1977)
  4. В.И. Лендьел, В.Т. Навроцкий, Е.П. Сабад «Резонансы в рассеянии электронов на атомах и ионах» УФН 151 425–468 (1987)
  5. И.М. Дремин «Корреляции и флуктуации в процессах множественного рождения частиц» УФН 160 (8) 105–133 (1990)
  6. С.В. Иванов, В.Я. Панченко «Инфракрасная и микроволновая спектроскопия озона: исторический аспект» УФН 164 725–742 (1994)
  7. Е. Илленбергер, Б.М. Смирнов «Прилипание электрона к свободным и связанным молекулам» УФН 168 731–766 (1998)
  8. Е.Г. Максимов «Проблема высокотемпературной сверхпроводимости. Современное состояние» УФН 170 1033–1061 (2000)
  9. Б.М. Смирнов «Кластерная плазма» УФН 170 495–534 (2000)
  10. Г.А. Месяц, С.А. Баренгольц «Механизмы генерации аномальных ионов вакуумной дуги» УФН 172 1113–1130 (2002)
  11. И.М. Дремин «Множественное рождение частиц и квантовая хромодинамика» УФН 172 551–571 (2002)
  12. Б.М. Смирнов «Генерация кластерных пучков» УФН 173 609–648 (2003)
  13. В.П. Крайнов, Б.М. Смирнов, М.Б. Смирнов «Фемтосекундное возбуждение кластерных пучков» УФН 177 953–981 (2007)
  14. А.И. Жакин «Электрогидродинамика» УФН 182 495–520 (2012)
  15. Д.В. Александров, П.К. Галенко «Дендритный рост с вынужденной конвекцией: методы анализа и экспериментальные тесты» УФН 184 833–850 (2014)
  16. В.Б. Ефимов «Квантовая турбулентность в сверхтекучем гелии» УФН 193 63–95 (2023)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2025
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение