Numerical Simulation of the Interaction of High-Velocity Plasma Jets Injected in the Earth’s Ionosphere

Capa

Citar

Texto integral

Resumo

The paper presents a numerical simulation of the dynamics of high-velocity aluminum plasma jets with multiple injection in the Earth’s ionosphere. Scenarios of single injection, counter injection, and collimation of plasma jets at a given convergence angle are considered. The gas-dynamic parameters of plasma formations and their optical characteristics are determined.

Sobre autores

T. Losseva

Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences; Dukhov Research Institute of Automatics

Email: Tatiana.Losseva@gmail.com
119334, Moscow, Russia; 127030, Moscow, Russia

E. Urvachev

Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences; Dukhov Research Institute of Automatics; National Research Centre “Kurchatov Institute”

Email: Tatiana.Losseva@gmail.com
119334, Moscow, Russia; 127030, Moscow, Russia; 123182, Moscow, Russia

Yu. Zetser

Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences

Email: Tatiana.Losseva@gmail.com
119334, Moscow, Russia

A. Lyakhov

Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences; Dukhov Research Institute of Automatics

Email: Tatiana.Losseva@gmail.com
119334, Moscow, Russia; 127030, Moscow, Russia

I. Kosarev

Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences

Email: Tatiana.Losseva@gmail.com
119334, Moscow, Russia

Yu. Poklad

Institute of Geosphere Dynamics, Russian Academy of Sciences

Autor responsável pela correspondência
Email: Tatiana.Losseva@gmail.com
119334, Moscow, Russia

Bibliografia

  1. Underwood T.C., Loebner K.T.K., Miller V.A., Cappel-li M.A. // Scientific Reps. 2019. V. 9(1). P. 2588.https://doi.org/10.1038/s41598-019-39827-6
  2. Meier D.L., Koide S., Uchida Y.M. // Science. 2001. V. 291. P. 84.https://doi.org/10.1126/science.291.5501.84
  3. Beskin V.S. // Astron. Reps. 2023. V. 67. P. 27.https://doi.org/10.1134/s1063772923010018
  4. Крауз В.И., Харрасов А.М., Ламзин С.А., Додин А.В., Мялтон В.В., Ильичев И.В. // Физика плазмы. 2022. Т. 48. С. 506.https://doi.org/10.31857/S0367292122600443
  5. Wen H., Ren C., Hansen E.C., Michta D., Zhang Y., Langendorf S., Tzeferacos P. // Phys. Plasmas. 2022. V. 29. P. 062706.https://doi.org/10.1063/5.0087035
  6. Александров В.В., Баско М.М., Браницкий А.В., Грабовский Е.В., Грицук А.Н., Митрофанов К.Н., Олейник Г.М., Сасоров П.В., Фролов И.Н. // Физика плазмы. 2021. Т. 47. С. 613.https://doi.org/10.31857/S0367292121070039
  7. Митрофанов К.Н., Александров В.В., Грицук А.Н., Браницкий А.В., Фролов И.Н., Грабовский Е.В., Сасоров П.В., Ольховская О.Г., Зайцев В.И. // Физика плазмы. 2018. Т. 44. С. 157.https://doi.org/10.7868/S0367292118020105
  8. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2018. Т. 9. № 1. С. 63.https://doi.org/10.1134/S106377881811011X
  9. Зецер Ю.И., Поклад Ю.В., Erlandson R.E. // Физика Земли. 2021. № 5. С. 184. https://doi.org/10.31857/S0002333721050227
  10. Лосева Т.В., Голубь А.П., Косарев И.Б., Поклад Ю.В., Ляхов А.Н., Зецер Ю.И. // Динамические процессы в геосферах / М.: ИДГ РАН, 2021. № 13. С. 175.
  11. Losseva T.V., Golub’ A.P., Kosarev I.B., Poklad Yu.V., Lyakhov A.N. // Proc. SPIE 11916, 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119167O (15 December 2021).https://doi.org/10.1117/12.2603249.
  12. Лосева Т.В., Косарев И.Б., Поклад Ю.В., Ляхов А.Н., Зецер Ю.И., Урвачев Е.М. // Физика плазмы. 2022. Т. 48. С. 956.https://doi.org/10.31857/S0367292122600583
  13. Glazyrin S.I. // Astron. Lett. 2013. V. 39. P. 221. https://doi.org/10.1134/S1063773713040026
  14. Urvachev E.M., Blinnikov S.I., Glazyrin S.I., Bakla-nov P.V. // Astron. Lett. 2022. V. 48(1). P. 20.https://doi.org/10.1134/S1063773722010078
  15. Toro E.F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics. Springer. 2009
  16. Косарев И.Б. // Динамические процессы в геосферах / М.: ИДГ РАН. 2017. Вып. 9. С. 110.
  17. Лосева Т.В., Косарев И.Б., Ляхов А.Н., Зецер Ю.И., Черменин А.В. // Динамические процессы в геосферах / М.: ИДГ РАН. 2019. Вып. 11. С. 126.
  18. Munz C.D. // Mathem. methods in the applied sci. 1994. V. 17. P. 597.https://doi.org/10.1002/mma.1670170803
  19. Subramaniam V., Raja L.L. // J. Computational Phys. 2018. V. 366. P. 207. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.03.041

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (162KB)
3.

Baixar (247KB)
4.

Baixar (337KB)
5.

Baixar (415KB)
6.

Baixar (664KB)
7.

Baixar (324KB)
8.

Baixar (167KB)
9.

Baixar (138KB)
10.

Baixar (420KB)
11.

Baixar (533KB)
12.

Baixar (587KB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2023