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Modeling hydrodynamics, magnetic fields, and synthetic radiographs for high-energy-density plasma flows in shock-shear targets

机译:用于抗冲击剪切目标中高能密度等离子体流动的模拟流体动力学,磁场和合成射线照片

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摘要

Three-dimensional FLASH radiation-magnetohydrodynamics (radiation-MHD) modeling is carried out to study the hydrodynamics and magnetic fields in the shock-shear derived platform. Simulations indicate that fields of tens of Tesla can be generated via the Biermann battery effect due to vortices and mix in the counterpropagating shock-induced shear layer. Synthetic proton radiography simulations using MPRAD and synthetic X-ray image simulations using SPECT3D are carried out to predict the observable features in the diagnostics. Quantifying the effects of magnetic fields in inertial confinement fusion and high-energy-density plasmas represents frontier research that has far-reaching implications in basic and applied sciences.
机译:进行三维闪射辐射 - 磁流动正动力学(辐射 - MHD)建模,以研究冲击剪切衍生平台中的流体动力学和磁场。 模拟表明,由于涡流,可以通过Biermann电池效应产生数十台的特斯拉的领域,并在逆产冲击感应的剪切层中混合。 使用MPRAD的合成质子造影模拟和使用SPECT3D的合成X射线图像模拟,以预测诊断中的可观察功能。 量化磁场在惯性监禁融合和高能密度等离子体中的影响代表了基础和应用科学对具有深远影响的前沿研究。

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