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Liu, Jian, Zhi Yu et Hong Qin. « A Nonlinear PIC Algorithm for High Frequency Waves in Magnetized Plasmas Based on Gyrocenter Gauge Kinetic Theory ». Communications in Computational Physics 15, no 4 (avril 2014) : 1167–83. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.150313.051213s.
Texte intégralBacchini, Fabio. « RelSIM : A Relativistic Semi-implicit Method for Particle-in-cell Simulations ». Astrophysical Journal Supplement Series 268, no 2 (1 octobre 2023) : 60. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4365/acefba.
Texte intégralKonior, Wojciech. « Particle-In-Cell Electrostatic Numerical Algorithm ». Transactions on Aerospace Research 2017, no 3 (1 septembre 2017) : 24–45. http://dx.doi.org/10.2478/tar-2017-0020.
Texte intégralSary, G., et L. Gremillet. « Hybrid Zakharov-kinetic simulation of nonlinear stimulated Raman scattering ». Physics of Plasmas 29, no 7 (juillet 2022) : 072103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0090211.
Texte intégralPinto, Martin Campos, Mathieu Lutz et Marie Mounier. « Electromagnetic PIC simulations with smooth particles : a numerical study ». ESAIM : Proceedings and Surveys 53 (mars 2016) : 133–48. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201653009.
Texte intégralGreenwood, Andrew D., Keith L. Cartwright, John W. Luginsland et Ernest A. Baca. « On the elimination of numerical Cerenkov radiation in PIC simulations ». Journal of Computational Physics 201, no 2 (décembre 2004) : 665–84. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2004.06.021.
Texte intégralGenco, Filippo, et Ahmed Hassanein. « Numerical simulations of laser ablated plumes using Particle-in-Cell (PIC) methods ». Laser and Particle Beams 32, no 2 (28 mars 2014) : 305–10. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034614000196.
Texte intégralMiloch, W. J. « Numerical simulations of dust charging and wakefield effects ». Journal of Plasma Physics 80, no 6 (25 juin 2014) : 795–801. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377814000300.
Texte intégralCOULAUD, O., E. SONNENDRÜCKER, E. DILLON, P. BERTRAND et A. GHIZZO. « Parallelization of semi-Lagrangian Vlasov codes ». Journal of Plasma Physics 61, no 3 (avril 1999) : 435–48. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377899007527.
Texte intégralXu, Xinlu, Peicheng Yu, Samual F. Martins, Frank S. Tsung, Viktor K. Decyk, Jorge Vieira, Ricardo A. Fonseca, Wei Lu, Luis O. Silva et Warren B. Mori. « Numerical instability due to relativistic plasma drift in EM-PIC simulations ». Computer Physics Communications 184, no 11 (novembre 2013) : 2503–14. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2013.07.003.
Texte intégralLopez Ortega, Alejandro, et Ioannis G. Mikellides. « 2D Fluid-PIC Simulations of Hall Thrusters with Self-Consistent Resolution of the Space-Charge Regions ». Plasma 6, no 3 (11 septembre 2023) : 550–62. http://dx.doi.org/10.3390/plasma6030038.
Texte intégralDomguia, Ulrich Simo, et Raoul Thepi Siewe. « Controlling Pulse-Like Self-Sustained Oscillators Using Analog Circuits and Microcontrollers ». International Journal of Robotics and Control Systems 2, no 4 (12 février 2023) : 107–19. http://dx.doi.org/10.31763/ijrcs.v3i1.802.
Texte intégralYang, Fuxiang, Jie Li, Chuanfu Xu, Dali Li, Haozhong Qiu et Ao Xu. « MPI Parallelization of Numerical Simulations for Pulsed Vacuum Arc Plasma Plumes Based on a Hybrid DSMC/PIC Algorithm ». Aerospace 9, no 10 (23 septembre 2022) : 538. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace9100538.
Texte intégralGodfrey, Brendan B., et Jean-Luc Vay. « Numerical stability of relativistic beam multidimensional PIC simulations employing the Esirkepov algorithm ». Journal of Computational Physics 248 (septembre 2013) : 33–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2013.04.006.
Texte intégralWang, Yao-Ting, Jian Chen, He-Ping Li, Dong-Jun Jiang et Ming-Sheng Zhou. « Analysis and particle-in-cell simulation on the similarity relation during an ion extraction process ». Journal of Physics : Conference Series 2147, no 1 (1 janvier 2022) : 012013. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2147/1/012013.
Texte intégralGallo, Giuseppe, Adriano Isoldi, Dario Del Gatto, Raffaele Savino, Amedeo Capozzoli, Claudio Curcio et Angelo Liseno. « Numerical Aspects of Particle-in-Cell Simulations for Plasma-Motion Modeling of Electric Thrusters ». Aerospace 8, no 5 (15 mai 2021) : 138. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace8050138.
Texte intégralMoskalev, Dmitrii, Andrei Kozlov, Uliana Salgaeva, Victor Krishtop et Anatolii Volyntsev. « Applicability of the Effective Index Method for the Simulation of X-Cut LiNbO3 Waveguides ». Applied Sciences 13, no 11 (23 mai 2023) : 6374. http://dx.doi.org/10.3390/app13116374.
Texte intégralBourgeois, Pierre-Louis, et Xavier Davoine. « New mitigation approach to numerical Cherenkov radiation in PIC simulations of wakefield accelerators ». Journal of Computational Physics 413 (juillet 2020) : 109426. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2020.109426.
Texte intégralYuan, Tiannan, Junxue Ren, Jun Zhou, Zhe Zhang, Yibai Wang et Haibin Tang. « The effects of numerical acceleration techniques on PIC-MCC simulations of ion thrusters ». AIP Advances 10, no 4 (1 avril 2020) : 045115. http://dx.doi.org/10.1063/1.5113561.
Texte intégralChen, Qiang. « Kinetic energy partitions in electron–ion PIC simulations of ABC fields ». Nukleonika 68, no 1 (1 mars 2023) : 25–28. http://dx.doi.org/10.2478/nuka-2023-0004.
Texte intégralPUKHOV, A. « Three-dimensional electromagnetic relativistic particle-in-cell code VLPL (Virtual Laser Plasma Lab) ». Journal of Plasma Physics 61, no 3 (avril 1999) : 425–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377899007515.
Texte intégralFaraji, F., M. Reza et A. Knoll. « Enhancing one-dimensional particle-in-cell simulations to self-consistently resolve instability-induced electron transport in Hall thrusters ». Journal of Applied Physics 131, no 19 (21 mai 2022) : 193302. http://dx.doi.org/10.1063/5.0090853.
Texte intégralGhorbanalilu, Mohammad, et Elahe Abdollahazadeh. « Extension of temperature anisotropy Weibel instability to non-Maxwellian plasmas by 2D PIC simulation ». Laser and Particle Beams 36, no 1 (29 décembre 2017) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034617000842.
Texte intégralPATIN, D., E. LEFEBVRE, A. BOURDIER et E. D'HUMIÈRES. « Stochastic heating in ultra high intensity laser-plasma interaction : Theory and PIC code simulations ». Laser and Particle Beams 24, no 2 (juin 2006) : 223–30. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034606060320.
Texte intégralLehmann, Götz. « Efficient Semi-Lagrangian Vlasov-Maxwell Simulations of High Order Harmonic Generation from Relativistic Laser-Plasma Interactions ». Communications in Computational Physics 20, no 3 (31 août 2016) : 583–602. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.oa-2015-0019.
Texte intégralCrouseilles, Nicolas, Guillaume Latu et Eric Sonnendrücker. « Hermite Spline Interpolation on Patches for Parallelly Solving the Vlasov-Poisson Equation ». International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 17, no 3 (1 octobre 2007) : 335–49. http://dx.doi.org/10.2478/v10006-007-0028-x.
Texte intégralOrozco, E. A., J. D. González, J. R. Beltrán et V. E. Vergara. « Simulation of bunched electron-beam acceleration by the cylindrical TE113 microwave field ». International Journal of Modern Physics A 34, no 36 (30 décembre 2019) : 1942030. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x19420302.
Texte intégralARDA, İBRAHİM, et İSMAİL RAFATOV. « Development and benchmark of a 1d3v electrostatic PIC/MCC numerical code for gas discharge simulations ». Turkish Journal of Physics 47, no 4 (25 août 2023) : 198–213. http://dx.doi.org/10.55730/1300-0101.2746.
Texte intégralLIMPOUCH, J., O. KLIMO, V. BÍNA et S. KAWATA. « Numerical studies on the ultrashort pulse K-α emission sources based on femtosecond laser–target interactions ». Laser and Particle Beams 22, no 2 (juin 2004) : 147–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034604222091.
Texte intégralKlion, Hannah, Revathi Jambunathan, Michael E. Rowan, Eloise Yang, Donald Willcox, Jean-Luc Vay, Remi Lehe, Andrew Myers, Axel Huebl et Weiqun Zhang. « Particle-in-cell Simulations of Relativistic Magnetic Reconnection with Advanced Maxwell Solver Algorithms ». Astrophysical Journal 952, no 1 (1 juillet 2023) : 8. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acd75b.
Texte intégralKorzhimanov, Artem V. « Model for Proton Acceleration in Strongly Self-Magnetized Sheath Produced by Ultra-High-Intensity Sub-Picosecond Laser Pulses ». Quantum Beam Science 9, no 1 (20 janvier 2025) : 4. https://doi.org/10.3390/qubs9010004.
Texte intégralJipa, Florin, Laura Ionel et Marian Zamfirescu. « Advances in Design and Fabrication of Micro-Structured Solid Targets for High-Power Laser-Matter Interaction ». Photonics 11, no 11 (25 octobre 2024) : 1008. http://dx.doi.org/10.3390/photonics11111008.
Texte intégralPetrov, George M., et Jack Davis. « Parallelization of an Implicit Algorithm for Multi-Dimensional Particle-in-Cell Simulations ». Communications in Computational Physics 16, no 3 (septembre 2014) : 599–611. http://dx.doi.org/10.4208/cicp.070813.280214a.
Texte intégralEcheverría, Sebastián, Pablo S. Moya et Denisse Pastén. « On the multifractality of plasma turbulence in the solar wind ». Proceedings of the International Astronomical Union 15, S354 (juin 2019) : 371–74. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921320000514.
Texte intégralFrazzitta, Andrea, Alberto Bacci, Arianna Carbone, Alessandro Cianchi, Alessandro Curcio, Illya Drebot, Massimo Ferrario et al. « First Simulations for the EuAPS Betatron Radiation Source : A Dedicated Radiation Calculation Code ». Instruments 7, no 4 (8 décembre 2023) : 52. http://dx.doi.org/10.3390/instruments7040052.
Texte intégralBRET, ANTOINE, A. STOCKEM, F. FIUZA, C. RUYER, L. GREMILLET, R. NARAYAN et L. O. SILVA. « Relativistic collisionless shocks formation in pair plasmas ». Journal of Plasma Physics 79, no 4 (3 avril 2013) : 367–70. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377813000354.
Texte intégralGarasev, Mikhail, et Evgeny Derishev. « Generation and decay of the magnetic field in collisionless shocks ». Proceedings of the International Astronomical Union 12, S324 (septembre 2016) : 62–65. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921317001156.
Texte intégralUsui, H., H. Matsumoto et R. Gendrin. « Numerical simulations of a three-wave coupling occurring in the ionospheric plasma ». Nonlinear Processes in Geophysics 9, no 1 (28 février 2002) : 1–10. http://dx.doi.org/10.5194/npg-9-1-2002.
Texte intégralAndreev, Andrey D. « Direct comparison of analytically derived “Fedosov” solution with experimental measurements and numerical simulations of relativistic thin annular electron beam generation and propagation in magnetically insulated coaxial diode of SINUS-6 high-current electron-beam accelerator ». Physics of Plasmas 29, no 7 (juillet 2022) : 073106. http://dx.doi.org/10.1063/5.0093039.
Texte intégralBetz, Michael, Hermann Nirschl et Marco Gleiss. « Development of a New Solver to Model the Fish-Hook Effect in a Centrifugal Classifier ». Minerals 11, no 7 (22 juin 2021) : 663. http://dx.doi.org/10.3390/min11070663.
Texte intégralESIRKEPOV, T., R. BINGHAM, S. BULANOV, T. HONDA, K. NISHIHARA et F. PEGORARO. « Coulomb explosion of a cluster irradiated by a high intensity laser pulse ». Laser and Particle Beams 18, no 3 (juillet 2000) : 503–6. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600183211.
Texte intégralCerutti, Benoît, Alexander A. Philippov et Guillaume Dubus. « Dissipation of the striped pulsar wind and non-thermal particle acceleration : 3D PIC simulations ». Astronomy & ; Astrophysics 642 (octobre 2020) : A204. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202038618.
Texte intégralMishra, Bharat. « Overview of Numerical Simulations for Calculating In-Plasma β-Decay Rates in the Framework of PANDORA Project ». EPJ Web of Conferences 275 (2023) : 02001. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202327502001.
Texte intégralYang, Chen, Haochuang Wu, Kangjie Deng, Hangxing He et Li Sun. « Study on Powder Coke Combustion and Pollution Emission Characteristics of Fluidized Bed Boilers ». Energies 12, no 8 (13 avril 2019) : 1424. http://dx.doi.org/10.3390/en12081424.
Texte intégralAcosta, Belén, Denisse Pastén et Pablo S. Moya. « Reversibility of Turbulent and Non-Collisional Plasmas : Solar Wind ». Proceedings of the International Astronomical Union 15, S354 (juin 2019) : 363–66. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921320000137.
Texte intégralLiu, Qi, Yong Li, Yanlin Hu et Wei Mao. « Effects of Magnetic Field Gradient on the Performance of a Magnetically Shielded Hall Thruster ». Aerospace 10, no 11 (5 novembre 2023) : 942. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace10110942.
Texte intégralFormenti, A., M. Galbiati et M. Passoni. « Modeling and simulations of ultra-intense laser-driven bremsstrahlung with double-layer targets ». Plasma Physics and Controlled Fusion 64, no 4 (28 février 2022) : 044009. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ac4fce.
Texte intégralBöttcher, Markus, Matthew G. Baring, Edison P. Liang, Errol J. Summerlin, Wen Fu, Ian A. Smith et Parisa Roustazadeh. « Diagnosing particle acceleration in relativistic jets ». Proceedings of the International Astronomical Union 10, S313 (septembre 2014) : 153–58. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921315002100.
Texte intégralSidorov, I. A., et A. B. Savel’ev. « Numerical 1D PIC-simulations of ion acceleration during laser-plasma interaction : Optimization of a two-component multilayered target structure ». Plasma Physics Reports 36, no 13 (décembre 2010) : 1107–11. http://dx.doi.org/10.1134/s1063780x10130040.
Texte intégralPokhotelov, O. A., R. Z. Sagdeev, M. A. Balikhin, V. N. Fedun et G. I. Dudnikova. « Nonlinear Mirror and Weibel modes : peculiarities of quasi-linear dynamics ». Annales Geophysicae 28, no 12 (1 décembre 2010) : 2161–67. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-28-2161-2010.
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