Zeitschriftenartikel zum Thema „Implosion“
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Dewald, E. L., S. A. MacLaren, D. A. Martinez, J. E. Pino, R. E. Tipton, D. D. M. Ho, C. V. Young et al. „First graded metal pushered single shell capsule implosions on the National Ignition Facility“. Physics of Plasmas 29, Nr. 5 (Mai 2022): 052707. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083089.
Der volle Inhalt der QuelleChoe, W. H., und R. C. Venkatesan. „Self-similar solutions of screw-pinch plasma implosion“. Laser and Particle Beams 8, Nr. 3 (September 1990): 485–91. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600008727.
Der volle Inhalt der QuelleLindl, John D., Steven W. Haan und Otto L. Landen. „Impact of hohlraum cooling on ignition metrics for inertial fusion implosions“. Physics of Plasmas 30, Nr. 1 (Januar 2023): 012705. http://dx.doi.org/10.1063/5.0113138.
Der volle Inhalt der QuelleManheimer, W., und D. Colombant. „Effects of viscosity in modeling laser fusion implosions“. Laser and Particle Beams 25, Nr. 4 (Dezember 2007): 541–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034607000663.
Der volle Inhalt der QuelleBaker, K. L., O. Jones, C. Weber, D. Clark, P. K. Patel, C. A. Thomas, O. L. Landen et al. „Hydroscaling indirect-drive implosions on the National Ignition Facility“. Physics of Plasmas 29, Nr. 6 (Juni 2022): 062705. http://dx.doi.org/10.1063/5.0080732.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Chuanying, Jianfa Gu, Fengjun Ge, Zhensheng Dai und Shiyang Zou. „Impact of different electron thermal conductivity models on the performance of cryogenic implosions“. Physics of Plasmas 29, Nr. 4 (April 2022): 042702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0066708.
Der volle Inhalt der QuelleRoycroft, R., J. P. Sauppe und P. A. Bradley. „Double cylinder target design for study of hydrodynamic instabilities in multi-shell ICF“. Physics of Plasmas 29, Nr. 3 (März 2022): 032704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083190.
Der volle Inhalt der QuelleBarlow, D., T. Goffrey, K. Bennett, R. H. H. Scott, K. Glize, W. Theobald, K. Anderson et al. „Role of hot electrons in shock ignition constrained by experiment at the National Ignition Facility“. Physics of Plasmas 29, Nr. 8 (August 2022): 082704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097080.
Der volle Inhalt der QuelleNishimura, H., H. Shiraga, T. Endo, H. Takabe, M. Katayama, Y. Oshikane, M. Nakamura, Y. Kato und S. Nakai. „Radiation-driven cannonball targets for high-convergence implosions“. Laser and Particle Beams 11, Nr. 1 (März 1993): 89–96. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600006947.
Der volle Inhalt der QuelleChristopherson, A. R., R. Betti, C. J. Forrest, J. Howard, W. Theobald, E. M. Campbell, J. Delettrez et al. „Inferences of hot electron preheat and its spatial distribution in OMEGA direct drive implosions“. Physics of Plasmas 29, Nr. 12 (Dezember 2022): 122703. http://dx.doi.org/10.1063/5.0091220.
Der volle Inhalt der QuelleIkeda, C. M., J. Wilkerling und J. H. Duncan. „The implosion of cylindrical shell structures in a high-pressure water environment“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 469, Nr. 2160 (08.12.2013): 20130443. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2013.0443.
Der volle Inhalt der QuelleHaines, Brian M., J. P. Sauppe, B. J. Albright, W. S. Daughton, S. M. Finnegan, J. L. Kline und J. M. Smidt. „A mechanism for reduced compression in indirectly driven layered capsule implosions“. Physics of Plasmas 29, Nr. 4 (April 2022): 042704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083299.
Der volle Inhalt der QuelleSugitani, Koji, Yasuo Fukui und Katsuo Ogura. „Bright-rimmed clouds with IRAS point sources: candidates for star formation by radiation-driven implosion“. Symposium - International Astronomical Union 147 (1991): 498–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900240163.
Der volle Inhalt der QuelleSugitani, Koji, Yasuo Fukui und Katsuo Ogura. „Bright-rimmed clouds with IRAS point sources: candidates for star formation by radiation-driven implosion“. Symposium - International Astronomical Union 147 (1991): 498–99. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900199541.
Der volle Inhalt der QuelleBaltazar, J., R. Betti, K. Churnetski, V. Gopalaswamy, J. P. Knauer, D. Patel, H. G. Rinderknecht et al. „Diagnosing low-mode (ℓ < 6) and mid-mode (6 ≤ ℓ ≤ 60) asymmetries in the post-stagnation phase of laser-direct-drive deuterium–tritium cryogenic implosions on OMEGA“. Review of Scientific Instruments 93, Nr. 12 (01.12.2022): 123513. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101653.
Der volle Inhalt der QuelleKöpcke, Maris. „Positivism’s Implosion“. American Journal of Jurisprudence 66, Nr. 2 (25.11.2021): 355–71. http://dx.doi.org/10.1093/ajj/auab017.
Der volle Inhalt der QuellePeters, Han, und Liz Vivas. „Parabolic Implosion“. Notices of the American Mathematical Society 67, Nr. 08 (01.09.2020): 1. http://dx.doi.org/10.1090/noti2132.
Der volle Inhalt der QuelleZavattaro, Staci M. „Organizational Implosion“. Administration & Society 46, Nr. 9 (20.10.2014): 1071–91. http://dx.doi.org/10.1177/0095399714554681.
Der volle Inhalt der QuelleYen, Nai‐chyuan. „Implosion sound“. Journal of the Acoustical Society of America 98, Nr. 5 (November 1995): 2876. http://dx.doi.org/10.1121/1.413179.
Der volle Inhalt der QuelleGuillemin, Victor, Lisa Jeffrey Jeffrey und Reyer Sjamaar Sjamaar. „Symplectic Implosion“. Transformation Groups 7, Nr. 2 (01.05.2002): 155–85. http://dx.doi.org/10.1007/s00031-002-0009-y.
Der volle Inhalt der QuelleAndré, M., D. Babonneau, C. Bayer, M. Bernard, J.-L. Bocher, J. Bruneau, A. Coudeville et al. „Progress in inertial confinement fusion physics at Centre d'Etudes de Limeil-Valenton“. Laser and Particle Beams 12, Nr. 3 (September 1994): 329–42. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600008181.
Der volle Inhalt der QuelleSio, H., O. Larroche, A. Bose, S. Atzeni, J. A. Frenje, N. V. Kabadi, M. Gatu Johnson et al. „Fuel–shell mix and yield degradation in kinetic shock-driven inertial confinement fusion implosions“. Physics of Plasmas 29, Nr. 7 (Juli 2022): 072710. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087905.
Der volle Inhalt der QuelleHEYA, MANABU, HIROYUKI SHIRAGA, ATSUSHI SUNAHARA, MIKIO NAKASUJI, MASAHARU NISHIKINO, HIROSHI HONDA, KAZUHISA FUJITA et al. „Implosion experiments of gas-filled plastic-shell targets with [ell ] = 1 drive nonuniformity at the Gekko-XII glass laser“. Laser and Particle Beams 19, Nr. 2 (April 2001): 267–84. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034601192177.
Der volle Inhalt der QuelleWalsh, C. A., R. Florido, M. Bailly-Grandvaux, F. Suzuki-Vidal, J. P. Chittenden, A. J. Crilly, M. A. Gigosos et al. „Exploring extreme magnetization phenomena in directly driven imploding cylindrical targets“. Plasma Physics and Controlled Fusion 64, Nr. 2 (12.01.2022): 025007. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ac3f25.
Der volle Inhalt der QuelleLees, A., R. Betti, J. P. Knauer, V. Gopalaswamy, D. Patel, K. M. Woo, K. S. Anderson et al. „Understanding the fusion yield dependencies in OMEGA DT-layered implosion experiments using a physics-based statistical mapping model“. Physics of Plasmas 30, Nr. 1 (Januar 2023): 012709. http://dx.doi.org/10.1063/5.0106515.
Der volle Inhalt der QuelleKYRALA, GEORGE A., NORMAN DELAMATER, DOUGLAS WILSON, JOYCE GUZIK, DON HAYNES, MARK GUNDERSON, KENNETH KLARE, ROBERT W. WATT, WILLIAM M. WOOD und WILLIAM VARNUM. „Direct drive double shell target implosion hydrodynamics on OMEGA“. Laser and Particle Beams 23, Nr. 2 (Juni 2005): 187–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034605050330.
Der volle Inhalt der QuelleYanagawa, T., H. Sakagami, A. Sunahara und H. Nagatomo. „Asymmetric implosion of a cone-guided target irradiated by Gekko XII laser“. Laser and Particle Beams 33, Nr. 3 (30.04.2015): 367–78. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034615000427.
Der volle Inhalt der QuelleJoshi, T. R., R. C. Shah, W. Theobald, K. Churnetski, P. B. Radha, D. Cao, C. A. Thomas, J. Baltazar und S. P. Regan. „Diagnosis of the imploding shell asymmetry in polar-direct-drive deuterium–tritium cryogenic target implosions on OMEGA“. Review of Scientific Instruments 93, Nr. 9 (01.09.2022): 093524. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101567.
Der volle Inhalt der QuelleKunimune, J. H., H. G. Rinderknecht, P. J. Adrian, P. V. Heuer, S. P. Regan, F. H. Séguin, M. Gatu Johnson et al. „Knock-on deuteron imaging for diagnosing the morphology of an ICF implosion at OMEGA“. Physics of Plasmas 29, Nr. 7 (Juli 2022): 072711. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096786.
Der volle Inhalt der QuelleRinderknecht, H. G., P. V. Heuer, J. Kunimune, P. J. Adrian, J. P. Knauer, W. Theobald, R. Fairbanks et al. „A knock-on deuteron imager for measurements of fuel and hotspot asymmetry in direct-drive inertial confinement fusion implosions (invited)“. Review of Scientific Instruments 93, Nr. 9 (01.09.2022): 093507. http://dx.doi.org/10.1063/5.0099301.
Der volle Inhalt der QuellePhillips, J. C. „American physics implosion“. Physics Today 60, Nr. 10 (Oktober 2007): 16. http://dx.doi.org/10.1063/1.2800083.
Der volle Inhalt der QuelleRoncayolo, Marcel. „Dilution et implosion“. Espaces Temps 33, Nr. 1 (1986): 13–14. http://dx.doi.org/10.3406/espat.1986.3311.
Der volle Inhalt der QuelleLoizeaux, J. Mark, und Douglas K. Loizeaux. „Demolition by Implosion“. Scientific American 273, Nr. 4 (Oktober 1995): 146–53. http://dx.doi.org/10.1038/scientificamerican1095-146.
Der volle Inhalt der QuelleQadeer, Mohammad A. „Urbanization by implosion“. Habitat International 28, Nr. 1 (März 2004): 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/s0197-3975(02)00069-3.
Der volle Inhalt der QuelleYamanaka, C. „Laser driven implosion“. Laser and Particle Beams 8, Nr. 1-2 (Januar 1990): 3–17. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600007783.
Der volle Inhalt der QuelleEberstadt, Nicholas. „The Population Implosion“. Foreign Policy, Nr. 123 (März 2001): 42. http://dx.doi.org/10.2307/3183154.
Der volle Inhalt der QuelleWinthrop-Young, Geoffrey. „Implosion and Intoxication“. Theory, Culture & Society 23, Nr. 7-8 (Dezember 2006): 75–91. http://dx.doi.org/10.1177/0263276406069884.
Der volle Inhalt der QuelleWeidenfeld, Ursula. „Implosion einer Krisenkanzlerin?“ Indes 10, Nr. 1-2 (14.11.2022): 127–35. http://dx.doi.org/10.13109/inde.2022.10.1-2.127.
Der volle Inhalt der QuelleSOMEYA, TETSUO, KENTAROU MIYAZAWA, TAKASHI KIKUCHI und SHIGEO KAWATA. „Direct-indirect mixture implosion in heavy ion fusion“. Laser and Particle Beams 24, Nr. 3 (September 2006): 359–69. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034606060526.
Der volle Inhalt der QuelleROSCH, R., D. FRIART, M. DARRIGOL, L. CHATRIEUX, P. ZEHNTER, P. ROMARY und J. M. CHEVALIER. „The implosion dynamics and emission characteristics of Al liner-on-wire implosions“. Laser and Particle Beams 18, Nr. 2 (April 2000): 307–13. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600182217.
Der volle Inhalt der QuelleSingh, Shailendra, und Ritam Mallick. „Time-like detonation in presence of magnetic field“. Laser and Particle Beams 37, Nr. 01 (März 2019): 30–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034619000041.
Der volle Inhalt der QuellePaddock, R. W., H. Martin, R. T. Ruskov, R. H. H. Scott, W. Garbett, B. M. Haines, A. B. Zylstra et al. „One-dimensional hydrodynamic simulations of low convergence ratio direct-drive inertial confinement fusion implosions“. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 379, Nr. 2189 (07.12.2020): 20200224. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0224.
Der volle Inhalt der QuelleSreedhar, V. V., und Amitabh Virmani. „Maximal Kinematical Invariance Group of Fluid Dynamics and Applications“. Universe 8, Nr. 6 (07.06.2022): 319. http://dx.doi.org/10.3390/universe8060319.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Tian Xiang, Tong Zhao, Liang Zou, Li Zhang und Feng Zhu. „Research on Two-Dimensional MHD Simulations of X-Pinch Implosion and its Physical Aspects“. Applied Mechanics and Materials 525 (Februar 2014): 316–19. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.525.316.
Der volle Inhalt der QuelleIinuma, T., T. Karino, S. Kondo, T. Kubo, H. Kato, T. Suzuki, S. Kawata und A. I. Ogoyski. „Control of fuel target implosion non-uniformity in heavy ion inertial fusion“. Laser and Particle Beams 34, Nr. 4 (02.11.2016): 729–34. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034616000677.
Der volle Inhalt der QuelleHuneault, Justin, David Plant und Andrew J. Higgins. „Rotational stabilisation of the Rayleigh–Taylor instability at the inner surface of an imploding liquid shell“. Journal of Fluid Mechanics 873 (25.06.2019): 531–67. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.346.
Der volle Inhalt der QuelleKawata, S., K. Noguchi, T. Suzuki, T. Karino, D. Barada, A. I. Ogoyski und Y. Y. Ma. „Uniformity of fuel target implosion in heavy ion fusion“. Laser and Particle Beams 33, Nr. 4 (09.07.2015): 591–99. http://dx.doi.org/10.1017/s026303461500066x.
Der volle Inhalt der QuelleHaines, Brian M., D. E. Keller, K. P. Long, M. D. McKay, Z. J. Medin, H. Park, R. M. Rauenzahn et al. „The development of a high-resolution Eulerian radiation-hydrodynamics simulation capability for laser-driven Hohlraums“. Physics of Plasmas 29, Nr. 8 (August 2022): 083901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0100985.
Der volle Inhalt der QuelleSREBRO, YAIR, DORON KUSHNIR, YONI ELBAZ und DOV SHVARTS. „Modeling turbulent mixing in inertial confinement fusion implosions“. Laser and Particle Beams 21, Nr. 3 (Juli 2003): 355–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034603213100.
Der volle Inhalt der QuelleNiu, Keishiro. „Implosion by Ion Beam“. Kakuyūgō kenkyū 58, Nr. 4 (1987): 332–42. http://dx.doi.org/10.1585/jspf1958.58.332.
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