Proton temperature-anisotropy-driven instabilities in weakly collisional plasmas: Hybrid simulations
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F67985815%3A_____%2F15%3A00445265" target="_blank" >RIV/67985815:_____/15:00445265 - isvavai.cz</a>
Nalezeny alternativní kódy
RIV/68378289:_____/15:00443895
Výsledek na webu
<a href="http://dx.doi.org/10.1017/S0022377814000634" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1017/S0022377814000634</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1017/S0022377814000634" target="_blank" >10.1017/S0022377814000634</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Proton temperature-anisotropy-driven instabilities in weakly collisional plasmas: Hybrid simulations
Popis výsledku v původním jazyce
Kinetic instabilities in weakly collisional, high beta plasmas are investigated using two-dimensional hybrid expanding box simulations with Coulomb collisions modeled through the Langevin equation (corresponding to the Fokker-Planck one). The expansion drives a parallel or perpendicular temperature anisotropy (depending on the orientation of the ambient magnetic field). For the chosen parameters the Coulomb collisions are important with respect to the driver but are not strong enough to keep the systemstable with respect to instabilities driven by the proton temperature anisotropy. In the case of the parallel temperature anisotropy the dominant oblique fire hose instability efficiently reduces the anisotropy in a quasilinear manner. In the case of theperpendicular temperature anisotropy the dominant mirror instability generates coherent compressive structures which scatter protons and reduce the temperature anisotropy. For both the cases the instabilities generate temporarily enough
Název v anglickém jazyce
Proton temperature-anisotropy-driven instabilities in weakly collisional plasmas: Hybrid simulations
Popis výsledku anglicky
Kinetic instabilities in weakly collisional, high beta plasmas are investigated using two-dimensional hybrid expanding box simulations with Coulomb collisions modeled through the Langevin equation (corresponding to the Fokker-Planck one). The expansion drives a parallel or perpendicular temperature anisotropy (depending on the orientation of the ambient magnetic field). For the chosen parameters the Coulomb collisions are important with respect to the driver but are not strong enough to keep the systemstable with respect to instabilities driven by the proton temperature anisotropy. In the case of the parallel temperature anisotropy the dominant oblique fire hose instability efficiently reduces the anisotropy in a quasilinear manner. In the case of theperpendicular temperature anisotropy the dominant mirror instability generates coherent compressive structures which scatter protons and reduce the temperature anisotropy. For both the cases the instabilities generate temporarily enough
Klasifikace
Druh
J<sub>x</sub> - Nezařazeno - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost)
CEP obor
BN - Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
OECD FORD obor
—
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/GAP209%2F12%2F2023" target="_blank" >GAP209/12/2023: Iontová energetická bilance v expandujícím slunečním větru</a><br>
Návaznosti
I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace
Ostatní
Rok uplatnění
2015
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Journal of Plasma Physics
ISSN
0022-3778
e-ISSN
—
Svazek periodika
81
Číslo periodika v rámci svazku
1
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
14
Strana od-do
"305810103/1"-"305810103/14"
Kód UT WoS článku
000352193400003
EID výsledku v databázi Scopus
—