Физика плазмы, 2023, T. 49, № 8, стр. 797-806

Численное моделирование взаимодействия высокоскоростных плазменных струй при инжекции в ионосфере земли

Т. В. Лосева ab*, Е. М. Урвачев abcd, Ю. И. Зецер a, А. Н. Ляхов ab, И. Б. Косарев a, Ю. В. Поклад a

a Институт динамики геосфер им. ак. М.А. Садовского, РАН
Москва, Россия

b ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова
Москва, Россия

c НИЦ “Курчатовский институт”
Москва, Россия

d Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша
Москва, Россия

* E-mail: Tatiana.Losseva@gmail.com

Поступила в редакцию 11.05.2023
После доработки 01.06.2023
Принята к публикации 01.06.2023

Аннотация

Приводятся результаты численного моделирования динамики высокоскоростных алюминиевых плазменных струй при множественной инжекции в ионосфере Земли. Рассмотрены сценарии одиночной инжекции, встречной инжекции и слияния плазменных струй при заданном угле схождения. Определены газодинамические параметры плазменных образований и их оптические характеристики.

Ключевые слова: высокоскоростная алюминиевая плазменная струя, активные ракетные эксперименты в ионосфере, кумулятивные взрывные плазменные генераторы, численное моделирование, тепловое излучение струи

Список литературы

  1. Underwood T.C., Loebner K.T.K., Miller V.A., Cappel-li M.A. // Scientific Reps. 2019. V. 9(1). P. 2588.https://doi.org/10.1038/s41598-019-39827-6

  2. Meier D.L., Koide S., Uchida Y.M. // Science. 2001. V. 291. P. 84.https://doi.org/10.1126/science.291.5501.84

  3. Beskin V.S. // Astron. Reps. 2023. V. 67. P. 27.https://doi.org/10.1134/s1063772923010018

  4. Крауз В.И., Харрасов А.М., Ламзин С.А., Додин А.В., Мялтон В.В., Ильичев И.В. // Физика плазмы. 2022. Т. 48. С. 506.https://doi.org/10.31857/S0367292122600443

  5. Wen H., Ren C., Hansen E.C., Michta D., Zhang Y., Langendorf S., Tzeferacos P. // Phys. Plasmas. 2022. V. 29. P. 062706.https://doi.org/10.1063/5.0087035

  6. Александров В.В., Баско М.М., Браницкий А.В., Грабовский Е.В., Грицук А.Н., Митрофанов К.Н., Олейник Г.М., Сасоров П.В., Фролов И.Н. // Физика плазмы. 2021. Т. 47. С. 613.https://doi.org/10.31857/S0367292121070039

  7. Митрофанов К.Н., Александров В.В., Грицук А.Н., Браницкий А.В., Фролов И.Н., Грабовский Е.В., Сасоров П.В., Ольховская О.Г., Зайцев В.И. // Физика плазмы. 2018. Т. 44. С. 157.https://doi.org/10.7868/S0367292118020105

  8. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2018. Т. 9. № 1. С. 63.https://doi.org/10.1134/S106377881811011X

  9. Зецер Ю.И., Поклад Ю.В., Erlandson R.E. // Физика Земли. 2021. № 5. С. 184. https://doi.org/10.31857/S0002333721050227

  10. Лосева Т.В., Голубь А.П., Косарев И.Б., Поклад Ю.В., Ляхов А.Н., Зецер Ю.И. // Динамические процессы в геосферах / М.: ИДГ РАН, 2021. № 13. С. 175.

  11. Losseva T.V., Golub’ A.P., Kosarev I.B., Poklad Yu.V., Lyakhov A.N. // Proc. SPIE 11916, 27th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics, Atmospheric Physics, 119167O (15 December 2021).https://doi.org/10.1117/12.2603249.

  12. Лосева Т.В., Косарев И.Б., Поклад Ю.В., Ляхов А.Н., Зецер Ю.И., Урвачев Е.М. // Физика плазмы. 2022. Т. 48. С. 956.https://doi.org/10.31857/S0367292122600583

  13. Glazyrin S.I. // Astron. Lett. 2013. V. 39. P. 221. https://doi.org/10.1134/S1063773713040026

  14. Urvachev E.M., Blinnikov S.I., Glazyrin S.I., Bakla-nov P.V. // Astron. Lett. 2022. V. 48(1). P. 20.https://doi.org/10.1134/S1063773722010078

  15. Toro E.F. Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics. Springer. 2009

  16. Косарев И.Б. // Динамические процессы в геосферах / М.: ИДГ РАН. 2017. Вып. 9. С. 110.

  17. Лосева Т.В., Косарев И.Б., Ляхов А.Н., Зецер Ю.И., Черменин А.В. // Динамические процессы в геосферах / М.: ИДГ РАН. 2019. Вып. 11. С. 126.

  18. Munz C.D. // Mathem. methods in the applied sci. 1994. V. 17. P. 597.https://doi.org/10.1002/mma.1670170803

  19. Subramaniam V., Raja L.L. // J. Computational Phys. 2018. V. 366. P. 207. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.03.041

Дополнительные материалы отсутствуют.