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Numerical modeling of laser-driven experiments aiming to demonstrate magnetic field amplification via turbulent dynamo

机译:旨在证明湍流发电机放大磁场的激光驱动实验的数值模型

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摘要

The universe is permeated by magnetic fields, with strengths ranging from a femtogauss in the voids between the filaments of galaxy clusters to several teragauss in black holes and neutron stars. The standard model behind cosmological magnetic fields is the nonlinear amplification of seed fields via turbulent dynamo to the values observed. We have conceived experiments that aim to demonstrate and study the turbulent dynamo mechanism in the laboratory. Here, we describe the design of these experiments through simulation campaigns using FLASH, a highly capable radiation magnetohydrodynamics code that we have developed, and large-scale three-dimensional simulations on the Mira supercomputer at the Argonne National Laboratory. The simulation results indicate that the experimental platform may be capable of reaching a turbulent plasma state and determining the dynamo amplification. We validate and compare our numerical results with a small subset of experimental data using synthetic diagnostics.
机译:磁场渗透着整个宇宙,其强度范围从在银河系星团细丝之间的空隙中的毫微微高斯,到黑洞和中子星中的几个兆高。宇宙磁场背后的标准模型是通过湍流发电机将种子场非线性放大到观测值。我们构思了旨在证明和研究实验室中湍流发电机机理的实验。在这里,我们通过使用FLASH的模拟活动描述了这些实验的设计,FLASH是我们已经开发的功能强大的辐射磁流体动力学代码,并且是在Argonne国家实验室的Mira超级计算机上进行的大规模三维模拟。仿真结果表明,该实验平台可能能够达到湍流等离子体状态并确定发电机放大率。我们使用合成诊断程序验证我们的数值结果并将其与一小部分实验数据进行比较。

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