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烧蚀瑞利·泰勒不稳定性及其自生磁场的演化

创建于2019年12月03日 星期二作者 : 科研办 浏览量 :

主讲人:闫锐,中国科学技术大学教授
时  间:2019年12月4日10:00-11:00
地  点:物电学院A栋219
联系人:肖成卓

 

 

讲座摘要:具有烧蚀效应的瑞利泰勒不稳定性(ARTI)是制约惯性约束聚变(ICF)的关键不稳定性之一。我们借助数值模拟和理论建模,对ICF相关条件下的ARTI的单模演化、双模耦合、自生磁场等一系列问题进行了研究。发现了ARTI单模气泡的涡增速机制在三维几何构型下较二维情况下更加显著,这主要是由三维气泡中的复杂的涡结构引起的。在双模耦合竞争中,长波长的模态更易主导,短波长模态对整体气泡速度具有促进作用。研究了扰动波长,烧蚀速度以及重力加速度对于ARTI自生磁场演化的影响规律,发现烧蚀速度的降低和重力加速度的增加都会导致更强的自生磁场。通过开关Nernst效应,发现Nernst效应可使自生磁场的峰值显著提高,并改变了自生磁场的空间分布。三维自生磁场比二维自生磁场的峰值更高。

 

 

主讲人简介:闫锐,2012年于美国罗彻斯特大学 (University of Rochester) 获得博士学位。2016年至今在中国科学技术大学近代力学系任教。研究领域为高能量密度条件下的激光等离子体不稳定性和流体力学不稳定性。

 

烧蚀瑞利·泰勒不稳定性及其自生磁场的演化

2019-12-03

作者:闫锐

浏览量:

主讲人:闫锐,中国科学技术大学教授
时  间:2019年12月4日10:00-11:00
地  点:物电学院A栋219
联系人:肖成卓

 

 

讲座摘要:具有烧蚀效应的瑞利泰勒不稳定性(ARTI)是制约惯性约束聚变(ICF)的关键不稳定性之一。我们借助数值模拟和理论建模,对ICF相关条件下的ARTI的单模演化、双模耦合、自生磁场等一系列问题进行了研究。发现了ARTI单模气泡的涡增速机制在三维几何构型下较二维情况下更加显著,这主要是由三维气泡中的复杂的涡结构引起的。在双模耦合竞争中,长波长的模态更易主导,短波长模态对整体气泡速度具有促进作用。研究了扰动波长,烧蚀速度以及重力加速度对于ARTI自生磁场演化的影响规律,发现烧蚀速度的降低和重力加速度的增加都会导致更强的自生磁场。通过开关Nernst效应,发现Nernst效应可使自生磁场的峰值显著提高,并改变了自生磁场的空间分布。三维自生磁场比二维自生磁场的峰值更高。

 

 

主讲人简介:闫锐,2012年于美国罗彻斯特大学 (University of Rochester) 获得博士学位。2016年至今在中国科学技术大学近代力学系任教。研究领域为高能量密度条件下的激光等离子体不稳定性和流体力学不稳定性。

 

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