Вышедшие номера
Моделирование диффузии ускоренных частиц в бесстолкновительных ударных волнах с примесью ионов тяжелее водорода
Переводная версия: 10.1134/S1063784220010144
Кропотина Ю.А.1,2, Быков А.М.1, Осипов С.М.1, Ермолина В.Е.2, Романский В.И.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: juliett.k@gmail.com
Поступила в редакцию: 25 марта 2019 г.
В окончательной редакции: 15 мая 2019 г.
Принята к печати: 21 мая 2019 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2019 г.

Представлены результаты гибридного моделирования диффузионного ускорения ионов с различным соотношением заряда к массе в квазипродольных бесстолкновительных ударных волнах. Рассмотрена водородная среда с динамически незначимой примесью ионов гелия и углерода в различных зарядовых состояниях. Определены пространственные области применимости бомовского приближения, а также квазилинейной теории диффузии. Обсуждается возможность недиффузионного распространения в областях далеко перед фронтом ударной волны. Ключевые слова: диффузия, бесстолкновительные ударные волны, космические лучи, квазилинейная теория.
  1. Skilling J. // MNRAS. 1975. Vol. 172. P. 557-566
  2. Axford W.I., Leer E., McKenzie J.F. // A\&A. 1982. Vol. 111. P. 317-325
  3. Bell A.R. // MNRAS. 1978. Vol. 182. P. 147-156
  4. McKenzie J.F., Volk H.J. // A\&A. 1982. Vol. 116. P. 191-200
  5. Lipatov A.S. The hybrid multiscale simulation technology. Berlin: Springer, 2002. 403 p
  6. Birdsall C.K., Langdon A.B. Plasma physics via computer simulation. Bristol: IOP Publishing, 1991. P. 373
  7. Casse F., Lemoine M., Pelletier G. // Phys. Rev. D. 2002. Vol. 65. N 2. P. 023002
  8. Skilling J. // MNRAS. 1975. Vol. 173. P. 245-254
  9. Bell A.R. // MNRAS. 2004. Vol. 353. P. 550-558
  10. Caprioli D., Spitkovsky A. // ApJ. 2014. Vol. 794. N 1. ID. 47
  11. Kropotina J.A., Bykov A.M., Krassilchtchikov A.M., Levensh K.P. // CCIS. 2018. Vol. 965. P. 242
  12. Caprioli D., Spitkovsky A. // ApJ. 2014. Vol. 794. N 1. ID. 46
  13. Winske D. // Space Sci. Rev. 1985. Vol. 42. P. 5366
  14. Matthews Alan P. // J. Comput. Phys. Vol. 112. P. 102-116
  15. Gargate L., Bingham R., Fonseca R.A., Silva L.O. // Comp. Phys. Commun. 2007. Vol. 176. P. 419-425
  16. Prete G., Perri S., Zimbardo G. // Adv. Space Res. 2019. Vol. 63. P. 2659-2671
  17. Caprioli D., Yi D.T., Spitkovsky A. // Phys. Rev. D. 2017. Vol. 119. N 17. ID 171101
  18. Perri S., Zimbardo G., Eenberger F., Fichtner H. // A\&A. 2015. Vol. 578. N A2
  19. Bykov A.M., Ellison D.C., Osipov S.M. // Phys. Rev. E. 2017. Vol. 95. N 3. ID 033207
  20. Caprioli D., Pop A.-R., Spitkovsky A. // ApJ. 2015. Vol. 798. N 2. ID L28
  21. Zekovic V. 2019. eprint arXiv:1903.01169

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.