تغییرات رشد ناپایداری رشته ای باریکه پروتونی افروزشگر سریع در سوخت پیش فشرده با ناهمسانگردی دمایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 162

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSI-22-2_010

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1402

چکیده مقاله:

ناپایداری رشته­ای، موجی الکترومغناطیسی است که در مسیر عمود بر باریکه افروزنده پروتونی در افروزش سریع منتشر می­شود و می­تواند با کشش عمودی، بر بدنه باریکه پروتونی، کیفیت آن را کاهش دهد و یا قبل از آن که باریکه پروتونی به قلب سوخت چگال نفوذ کند، موجب پخش شدگی آن در طول مسیرش شود. از طرف دیگر، تولید سوختی پیش فشرده با همسانگردی دمایی در این فرایند تقریبا ناممکن است. از این رو احتمال دارد ناپایداری ویبل نیز با ناپایداری رشته­ای باریکه همراه شود و آهنگ رشد نهایی نسبت به حالت همسانگرد دمایی افزایش و یا کاهش یابد. در این پژوهش، ابتدا در مدل سرد سیال، آهنگ رشد ناپایداری رشته­ای در اثر تغییرات چگالی نسبی باریکه به پلاسما و انرژی باریکه بررسی شده است. سپس با کمک یک تقریب نقطه زینی از تابع توزیع جوتنر و تانسور پلاسمای حاصل از معادله ولاسف، معادله پاشندگی سامانه باریکه-پلاسما استخراج شد و در نهایت، با حل عددی آن به بررسی آهنگ رشد این ناپایداری در محیطی با ناهمسانگردی دمایی پرداخته شده است. نتایج نشان می­دهند، هنگامی که مولفه موازی دمای محیط در مسیر باریکه  (∥T) نسبت به مولفه عمودی آن (⊥T) بزرگ تر باشد (ناهمسانگردی دمایی مثبت)، آنگاه ناپایداری نسبت به حالت همسانگرد دمایی افزایش و در حالت عکس آن یعنی ناهمسانگردی دمایی منفی، ناپایداری نسبت به حالت همسانگرد کاهش می­یابد. در باریکه پروتونی با چگالی نسبی ۰/۱، آهنگ رشد در حالت ناهمسانگردی %۵۰+ به اندازه ۲/۵۹ برابر افزایش و در حالت ناهمسانگردی %۵۰-، به نصف آهنگ رشد در حالت همسانگرد کاهش می­یابد. به علاوه، اثرات ناهمسانگردی دمایی محیط بر آهنگ رشد در باریکه ­های رقیق که چگالی نسبی کمتری دارند، بیشتر قابل مشاهده است و در چگالی نسبی کمتر از ۰/۱، این ناپایداری می­تواند خاموش شود.

نویسندگان

سام یعقوبی

گروه فیزیک. دانشکده علوم پایه. دانشگاه گیلان. رشت ایران

عباس قاسمی زاد

دانشگاه گیلان

سهیل خوشبین فر

۱. گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت

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 :
  • M H Key, et al., Fusion Science and Technology ۴۹, ...
  • E Nakar, A Bret, and M Milosavljević, The Astrophysical Journal ...
  • M Roth, et al., Physical Review Letters ۸۶, ۳ (۲۰۰۱) ...
  • S Atzeni and J Meyer-ter-Vehn, “The Physics of Inertial Fusion: ...
  • M Tabak, et al., Physics of Plasmas ۱ (۱۹۹۴) ۱۶۲۶. ...
  • A Bret and C Deutsch, Physics of Plasmas ۱۲, ۸ ...
  • A Bret, Physics of Plasmas ۱۶, ۹ (۲۰۰۹) ۰۹۴۵۰۵. ...
  • C Deutsch, Laser and Particle Beams ۲۱ (۲۰۰۳) ۳۳. ...
  • C Deutsch, Laser and Particle Beams ۲۲, ۲ (۲۰۰۴) ۱۱۵. ...
  • R B Miller, “An Introduction to the Physics of Intense ...
  • A Bret, M C Firpo, and C Deutsch, Physical Review ...
  • N P Dover and Z Najmudin, High Energy Density Physics ...
  • M Roth and M Schollmeier, Proceedings of the ۲۰۱۴ CAS-CERN ...
  • L Yinc, et al., Physics of Plasmas ۱۴, ۵ (۲۰۰۷) ...
  • A Petrin, “Wave Propagation in Materials for Modern Applications”, BoD ...
  • A Stockem, M Lazar, and A Smolyakov, Journal of Plasma ...
  • A Bret and C Deutsch, Physics of Plasmas ۱۳, ۲ ...
  • Q Jia, et al., Physics of Plasmas ۲۰, ۳ (۲۰۱۳) ...
  • L A Cottrill, et al., Physics of Plasmas ۱۵, ۸ ...
  • M Lazar, et al., Journal of Plasma Physics ۷۵, ۱ ...
  • L O Silva and R A Fonseca, Physics of Plasmas ...
  • نمایش کامل مراجع