Literatura científica selecionada sobre o tema "Plasmoidi"
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Artigos de revistas sobre o assunto "Plasmoidi"
Honkonen, I., M. Palmroth, T. I. Pulkkinen, P. Janhunen e A. Aikio. "On large plasmoid formation in a global magnetohydrodynamic simulation". Annales Geophysicae 29, n.º 1 (14 de janeiro de 2011): 167–79. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-29-167-2011.
Texto completo da fonteSuzuki, Y., T. H. Watanabe, A. Kageyama, T. Sato e T. Hayashi. "Three-Dimensional Simulation Study of Plasmoid Injection into Magnetized Plasma". Symposium - International Astronomical Union 188 (1998): 209–10. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900114780.
Texto completo da fonteChristie, I. M., M. Petropoulou, L. Sironi e D. Giannios. "Interplasmoid Compton scattering and the Compton dominance of BL Lacs". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 492, n.º 1 (9 de dezembro de 2019): 549–55. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stz3265.
Texto completo da fonteLemaire, J. "Plasmoid motion across a tangential discontinuity (with application to the magnetopause)". Journal of Plasma Physics 33, n.º 3 (junho de 1985): 425–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800002592.
Texto completo da fonteMarkidis, S., P. Henri, G. Lapenta, A. Divin, M. V. Goldman, D. Newman e S. Eriksson. "Collisionless magnetic reconnection in a plasmoid chain". Nonlinear Processes in Geophysics 19, n.º 1 (27 de fevereiro de 2012): 145–53. http://dx.doi.org/10.5194/npg-19-145-2012.
Texto completo da fonteAHMAD, Nisar, Ping ZHU, Ahmad ALI e Shiyong ZENG. "Viscous effects on plasmoid formation from nonlinear resistive tearing growth in a Harris sheet". Plasma Science and Technology 24, n.º 1 (23 de novembro de 2021): 015103. http://dx.doi.org/10.1088/2058-6272/ac3563.
Texto completo da fonteDubowsky, Scott E., Amber N. Rose, Nick G. Glumac e Benjamin J. McCall. "Electrical Properties of Reversed-Polarity Ball Plasmoid Discharges". Plasma 3, n.º 3 (29 de junho de 2020): 92–102. http://dx.doi.org/10.3390/plasma3030008.
Texto completo da fonteBelehaki, A., R. W. McEntire, S. Kokubun e T. Yamamoto. "Magnetotail response during a strong substorm as observed by GEOTAIL in the distant tail". Annales Geophysicae 16, n.º 5 (31 de maio de 1998): 528–41. http://dx.doi.org/10.1007/s00585-998-0528-5.
Texto completo da fonteCerutti, Benoît, e Gwenael Giacinti. "Formation of giant plasmoids at the pulsar wind termination shock: A possible origin of the inner-ring knots in the Crab Nebula". Astronomy & Astrophysics 656 (dezembro de 2021): A91. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202142178.
Texto completo da fonteUgai, M. "Virtual satellite observations of plasmoids generated by fast reconnection in the geomagnetic tail". Annales Geophysicae 29, n.º 8 (23 de agosto de 2011): 1411–22. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-29-1411-2011.
Texto completo da fonteTeses / dissertações sobre o assunto "Plasmoidi"
Granier, Camille. "Nouveaux développements sur la théorie des instabilités des feuilles de courant dans les plasmas non-collisionels". Electronic Thesis or Diss., Université Côte d'Azur, 2022. http://www.theses.fr/2022COAZ4109.
Texto completo da fonteMagnetic reconnection is a change of topology of the magnetic field, responsible for explosive release of magnetic energy in astrophysical plasmas, as in the case of magnetospheric substorms and coronal mass ejections, as well as in laboratory plasmas, which is the case of sawtooth crashes in tokamaks. In collisionless plasmas as, for instance, the magnetosphere and the solar wind, electron inertia becomes particularly relevant to drive reconnection at regions of intense localized current, denoted as current sheets. In these non-collisional environments, the temperature can often be anisotropic and effects at the electron scale on the reconnection process can become non-negligible.In this thesis, the stability of two-dimensional current sheets, with respect to reconnecting perturbations, in collisionless plasmas with a strong guide field is analysed on the basis of gyrofluid models assuming cold ions. These models can take into account an equilibrium temperature anisotropy,and a finite βe, a parameter corresponding to the ratio between equilibrium electron kinetic pressure and magnetic pressure.We derive and analyze a dispersion relation for the growth rate of collisionless tearing modes accounting for equilibrium electron temperature anisotropy. The analytical predictions are tested against numerical simulations, showing a very good quantitative agreement.In the isotropic case, accounting for finite βe effects, we observe a stabilization of the tearing growth rate when electron finite Larmor radius effects become relevant. In the nonlinear phase, stall phases and faster than exponential phases are observed, similarly to what occurs in the presence of ion finite Larmor radius effects.We also investigate the marginal stability conditions of secondary current sheets, for the development of plasmoids, in collisionless plasmas. In the isotropic βe → 0 regime, we analyze the geometry that characterizes the reconnecting current sheet, and identify the conditions for which it is plasmoid unstable. Our study shows that plasmoids can be obtained, in this context, from current sheets with an aspect ratio much smaller than in the collisional regime. Furthermore, we investigate the plasmoid formation comparing gyrofluid and gyrokinetic simulations.This made it possible to show that the effect of finite βe, promotes the plasmoid instability. Finally, we study the impact of the closure applied on the moments, performed during the derivation of the gyrofluid model, on the distribution and conversion of energy during reconnection
La riconnessione magnetica è un cambiamento nella topologia delcampo magnetico, responsabile del rilascio esplosivo di energia magnetica nei plasmiastrofisici, come nelle tempeste magnetosferiche e nelle espulsioni di massa coronale,nonché nei plasmi di laboratorio, come nel caso delle oscillazioni a dente di sega neitokamak. Nei plasmi non-collisionali come, ad esempio, la magnetosfera e il vento solare,l’inerzia elettronica diventa particolarmente efficace nel causare la riconnessionein regioni di corrente intensa e localizzata, detti strati di corrente. In tali plasmi noncollisionali,la temperatura può essere spesso anisotropa e gli effetti su scala elettronicasul processo di riconnessione possono diventare non trascurabili.In questa tesi, viene analizzata la stabilità di strati di corrente bidimensionali inplasmi non-collisionali con un forte campo guida, sulla base di modelli girofluidi cheassumono ioni freddi. Questi modelli possono tenere conto di un’anisotropia di temperaturadi equilibrio e di un βe finito. Quest’ultimo è un parametro corrispondente alrapporto tra la pressione cinetica elettronica di equilibrio e la pressione magnetica.Deriviamo e analizziamo una relazione di dispersione per il tasso di crescita dei moditearing non-collisionali tenendo conto dell’anisotropia della temperatura di equilibriodegli elettroni. Le previsioni analitiche sono verificate mediante simulazioni numeriche,che mostrano un ottimo accordo quantitativo. Nel caso isotropico, tenendoconto degli effetti di βe finito, si osserva una stabilizzazione del tasso di crescita delmodo tearing quando diventano rilevanti gli effetti del raggio finito di Larmor deglielettroni. Nella fase non lineare si osservano fasi di decelerazione e fasi di accelerazione,simili a quanto avviene in presenza di effetti del raggio di Larmor finito ionico.Studiamo anche le condizioni di stabilità marginale degli strati di corrente secondaria,per lo sviluppo di plasmoidi, in plasmi senza collisioni. Nel regime isotropicocon βe → 0, analizziamo la geometria che caratterizza lo strato di corrente e identifichiamole condizioni in cui esso diventa instabile a causa di un’instabilità che generaplasmoidi. Il nostro studio mostra che i plasmoidi possono essere ottenuti, in questocontesto, da strati di corrente aventi un rapporto d’aspetto molto più piccolo rispettoal regime collisionale. Inoltre, studiamo la formazione di plasmoidi confrontando simulazionigirofluidi e girocinetiche. Ciò ha permesso di dimostrare che l’effetto di βe promuove l’instabilità che genera plasmoidi. Infine, si studia l’impatto della chiusuraapplicata ai momenti, eseguita durante la derivazione del modello girofluido, sulla distribuzionee conversione dell’energia durante la riconnessione
Berger, T., J. Konheiser, A. V. Anikeev, V. V. Prikhodko, P. A. Bagryansky, E. Yu Kolesnikov, E. I. Soldatkina, Yu A. Tsidulko, K. Noack e A. A. Lizunov. "Study of high temperature and high density plasmoids in axially symmetrical magnetic fields". Forschungszentrum Dresden, 2010. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:d120-qucosa-27870.
Texto completo da fonteBerger, T., J. Konheiser, A. V. Anikeev, V. V. Prikhodko, P. A. Bagryansky, E. Yu Kolesnikov, E. I. Soldatkina, Yu A. Tsidulko, K. Noack e A. A. Lizunov. "Study of high temperature and high density plasmoids in axially symmetrical magnetic fields". Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, 2009. https://hzdr.qucosa.de/id/qucosa%3A21614.
Texto completo da fonteDELANNEE, CECILE. "Contribution a l'etude des plasmoides de la couronne solaire". Paris 6, 1997. http://www.theses.fr/1997PA066296.
Texto completo da fonteTakasaki, Hiroyuki. "Energetic phenomena of the solar flares : plasmoid ejections and particle transport and acceleration". 京都大学 (Kyoto University), 2006. http://hdl.handle.net/2433/144187.
Texto completo da fonte0048
新制・課程博士
博士(理学)
甲第12104号
理博第2998号
新制||理||1447(附属図書館)
23940
UT51-2006-J99
京都大学大学院理学研究科物理学・宇宙物理学専攻
(主査)教授 柴田 一成, 助教授 岩室 史英, 教授 長田 哲也
学位規則第4条第1項該当
Nishida, Keisuke. "Magnetohydrodynamic Simulations of Solar Flares with Plasmoid Ejection: What Determines Reconnection Rate and Reconnection Duration?" 京都大学 (Kyoto University), 2009. http://hdl.handle.net/2433/124421.
Texto completo da fonteGazzola, Enrico. "Anisotropic propagation of Surface Plasmon Polaritons: study and exploitations". Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2014. http://hdl.handle.net/11577/3423724.
Texto completo da fonteSuperfici metalliche con modulazione sinusoidale, note come grating plasmonici, costituiscono una delle principali strutture che permettono di ottenere l’accoppiamento tra un fascio di luce incidente e un Plasmone Polaritone di Superficie. Una varietà di fenomeni sono accessibili quando il grating viene ruotato di un angolo azimutale rispetto al piano di incidenza. Scopo di questo lavoro è uno studio approfondito delle proprietà di propagazione del modo di superficie in questa configurazione, correlando il ruolo dell’anisotropia introdotta dal grating con la posizione e forma del dip di risonanza plasmonica negli spettri in riflettanza. Vengono presentati modelli analitici e interpretazioni fisiche; metodi sia sperimentali che computazionali vengono impiegati per validare i modelli, includendo l’osservazione di nuovi effetti. I modi accoppiati di film sottile, ovvero i Plasmoni Long Range e Short Range, vengono studiati e osservati sperimentalmente nella configurazione ad azimuth ruotato. Una particolare attenzione è dedicata al ruolo delle perdite radiative del plasmone, dovute allo scattering da parte del grating. La loro dipendenza dall’ampiezza del grating e dalla direzione di propagazione del plasmone è spiegata, e correlata con la larghezza delle risonanze plasmoniche osservabili. I risultati di queste analisi conducono alla valutazione delle sensibilità e Figura di Merito che si possono ottenere quando le configurazioni considerate sono sfruttate nell’ambito della sensoristica a Risonanza Plasmonica di Superficie. I concetti e metodi sviluppati si dimostrano strumenti di valore per predire e interpretare la risposta di strutture plasmoniche reali, applicate come dispositivi di sensing verso analiti allo stato gassoso. Le piattaforme plasmoniche vengono testate come sensori per TNT, idrogeno e composti aromatici, con risultati promettenti. Un esperimento particolarmente interessante è l’uso combinato dei modi Long Range e della configurazione ad azimuth ruotato per incrementare notevolmente le performance di un sensore di xylene
Watts, David Ian. "A comparison of gene structure in amoebae and plasmodia of Physarum polycephalum". Thesis, University of Leicester, 1987. http://hdl.handle.net/2381/35177.
Texto completo da fonteWadaan, Mohammad A. M. "Genetic and cellular studies of apogamic plasmodium development in Physarum polycephalum". Thesis, University of Sheffield, 2001. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.391038.
Texto completo da fontePicard, Isabelle. "Nouvelle approche therapeutique antipaludique : peptides inhibant la reinvasion des erythrocytes par les merozoites de plasmodia". Orléans, 1988. http://www.theses.fr/1988ORLE2034.
Texto completo da fonteLivros sobre o assunto "Plasmoidi"
Kreier, Julius P. Parasitic Protozoa: Babesia and Plasmodia. Elsevier Science & Technology Books, 2012.
Encontre o texto completo da fonteBychkov, Vladimir, Gennady Golubkov e Anatoly Nikitin. Atmosphere and Ionosphere: Elementary Processes, Discharges and Plasmoids. Springer London, Limited, 2012.
Encontre o texto completo da fonteThe Atmosphere And Ionosphere Elementary Processes Discharges And Plasmoids. Springer, 2012.
Encontre o texto completo da fonteBychkov, Vladimir, Gennady Golubkov e Anatoly Nikitin. The Atmosphere and Ionosphere: Elementary Processes, Discharges and Plasmoids. Springer, 2015.
Encontre o texto completo da fonteMomoh, Rekiyatu, Helen Ileigo Inabo e Muhammad Sani Aliyu. Prevalenza di infezioni da PLASMODIO e Geoelminto. Edizioni Sapienza, 2020.
Encontre o texto completo da fonteAso, Michitake. Rubber and the Making of Vietnam. University of North Carolina Press, 2018. http://dx.doi.org/10.5149/northcarolina/9781469637150.001.0001.
Texto completo da fonteCapítulos de livros sobre o assunto "Plasmoidi"
Moynihan, Matthew, e Alfred B. Bortz. "Plasmoids". In Fusion's Promise, 153–74. Cham: Springer International Publishing, 2023. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-22906-0_7.
Texto completo da fonteScholer, M., e R. F. Lottermoser. "Hybrid Simulations of Magnetotail Reconnection: Plasmoids, the Post-Plasmoid Plasma Sheet, and Slow Mode Shocks". In Substorms-4, 467–72. Dordrecht: Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4798-9_97.
Texto completo da fonteMagara, T., K. Shibata e T. Yokoyama. "Plasmoid Formation in Eruptive Flares". In Astrophysics and Space Science Library, 173–74. Dordrecht: Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-5220-4_28.
Texto completo da fonteZong, Q. G., B. Wilken, J. Woch, T. Doke e S. Kokubun. "Plasmoid Boundary Layer: Geotail Observations". In Substorms-4, 715–18. Dordrecht: Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4798-9_149.
Texto completo da fonteKlimov, A. I. "Vortex Plasmoids Created by High-Frequency Discharges". In The Atmosphere and Ionosphere, 251–73. Dordrecht: Springer Netherlands, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-2914-8_6.
Texto completo da fonteRubtsov, Vladimir. "From Comet to Plasmoid to Mirror Matter". In Astronomers' Universe, 239–70. New York, NY: Springer New York, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-76574-7_10.
Texto completo da fonteWhetzel, Patricia L., Shailesh V. Date, Kobby Essien, Martin J. Fraunholz, Bindu Gajria, Gregory R. Grant, John Iodice et al. "PlasmoDB: The Plasmodium Genome Resource". In Molecular Approaches to Malaria, 12–23. Washington, DC, USA: ASM Press, 2014. http://dx.doi.org/10.1128/9781555817558.ch2.
Texto completo da fonteMoldwin, Mark B., e W. J. Hughes. "A 2½-dimensional magnetic field model of plasmoids". In Physics of Magnetic Flux Ropes, 663–68. Washington, D. C.: American Geophysical Union, 1990. http://dx.doi.org/10.1029/gm058p0663.
Texto completo da fonteHesse, Michael, e Joachim Birn. "Progress in the Study of Three-Dimensional Plasmoids". In Geophysical Monograph Series, 55–70. Washington, D. C.: American Geophysical Union, 2013. http://dx.doi.org/10.1029/gm062p0055.
Texto completo da fonteSuzuki, Y., T. H. Watanabe, A. Kageyama, T. Sato e T. Hayashi. "Three-Dimensional Simulation Study of Plasmoid Injection into Magnetized Plasma". In The Hot Universe, 209–10. Dordrecht: Springer Netherlands, 1998. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-4970-9_49.
Texto completo da fonteTrabalhos de conferências sobre o assunto "Plasmoidi"
Kadish, A., R. A. Nebel, W. R. Shanahan e P. Rosenau. "Plasmoids For Exoatmospheric Propagation". In 1988 Los Angeles Symposium--O-E/LASE '88, editado por Norman Rostoker. SPIE, 1988. http://dx.doi.org/10.1117/12.965106.
Texto completo da fonteBourque, Robert F., Paul B. Parks e Dan R. Baker. "Pulsed plasmoid electric thruster". In Proceedings of the eighth symposium on space nuclear power systems. American Institute of Physics, 1991. http://dx.doi.org/10.1063/1.40152.
Texto completo da fonteBychkov, Vladimir, Nadezhda Savenkova e Sergey Ampilov. "Gatchina Discharge Plasmoid Modeling". In 51st AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2013. http://dx.doi.org/10.2514/6.2013-929.
Texto completo da fonteKiuttu, G. F., e R. J. Adler. "Nonneutral Plasmoid Generation And Propagation". In 1988 Los Angeles Symposium--O-E/LASE '88, editado por Norman Rostoker. SPIE, 1988. http://dx.doi.org/10.1117/12.965103.
Texto completo da fonteSlough, John, e George Votroubek. "Magnetically Accelerated Plasmoid (MAP) Propulsion". In 42nd AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006. http://dx.doi.org/10.2514/6.2006-4654.
Texto completo da fontePopov, G., M. Orlov, N. Antropov, L. Gomilka, G. Diakonov, I. Krivonosov, G. Popov et al. "Parameters of plasmoids injected by PPT". In 33rd Joint Propulsion Conference and Exhibit. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1997. http://dx.doi.org/10.2514/6.1997-2921.
Texto completo da fonteNardi, V., C. Powell, J. Wang e L. Schneider. "Plasmoid structure from MeV ion imaging". In International Conference on Plasma Sciences (ICOPS). IEEE, 1993. http://dx.doi.org/10.1109/plasma.1993.593520.
Texto completo da fonteSloan, M. L. "Examination Of Aspects Of Plasmoid Propagation". In 1988 Los Angeles Symposium--O-E/LASE '88, editado por Norman Rostoker. SPIE, 1988. http://dx.doi.org/10.1117/12.965107.
Texto completo da fonteKoelfgen, Syri, Clark Hawk, Richard Eskridge, Michael Lee, Adam Martin e James Smith. "A Plasmoid Thruster for Space Propulsion". In 39th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit. Reston, Virigina: American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2003. http://dx.doi.org/10.2514/6.2003-4992.
Texto completo da fonteChristie, Ian, Maria Petropoulou, Lorenzo Sironi e Dimitrios Giannios. "Blazar Variability from Plasmoids in Relativistic Reconnection". In 7th International Fermi Symposium. Trieste, Italy: Sissa Medialab, 2017. http://dx.doi.org/10.22323/1.312.0040.
Texto completo da fonteRelatórios de organizações sobre o assunto "Plasmoidi"
Samtaney, R., N. F. Loureiro, D. A. Uzdensky, A. A. Schekochihin e S. C. Cowley. Formation of Plasmoid Chains in Magnetic Reconnection. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), setembro de 2009. http://dx.doi.org/10.2172/965277.
Texto completo da fonteIntrator, Thomas P. Magnetized shock studies for astrophysics using a plasmoid accelerator. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), agosto de 2013. http://dx.doi.org/10.2172/1090687.
Texto completo da fonteCampbell, M. M., R. M. Clark e M. A. Mostrom. Simulation and theory of radial equilibrium of plasmoid propagation. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), setembro de 1989. http://dx.doi.org/10.2172/6607601.
Texto completo da fonteBrandenburg, John, Gary Warren e Richard Worl. The Theory and Simulation of Plasmoid Formation and Propagation. Fort Belvoir, VA: Defense Technical Information Center, janeiro de 1990. http://dx.doi.org/10.21236/ada222048.
Texto completo da fonteLoureiro, Nuno. Magnetic Reconnection in Strongly-Magnetized, Weakly-Collisional Plasmas: Onset, Turbulence, and Energy-Partition in 3D, Plasmoid-Dominated Regimes. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), janeiro de 2022. http://dx.doi.org/10.2172/1842655.
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