Zeitschriftenartikel zum Thema „Weibel-type instabilities“
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Lazar, M., R. Schlickeiser, R. Wielebinski und S. Poedts. „COSMOLOGICAL EFFECTS OF WEIBEL-TYPE INSTABILITIES“. Astrophysical Journal 693, Nr. 2 (05.03.2009): 1133–41. http://dx.doi.org/10.1088/0004-637x/693/2/1133.
Der volle Inhalt der QuelleSUGIE, M., K. OGAWA und T. OKADA. „DEVELOPMENT OF ELECTROMAGNETIC WEIBEL-TYPE INSTABILITIES IN ANISOTROPIC PLASMAS“. International Journal of Modern Physics B 21, Nr. 03n04 (10.02.2007): 637–41. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207042458.
Der volle Inhalt der QuelleLazar, M., R. Schlickeiser und T. Skoda. „Cosmological magnetic field seeds produced by the Weibel instabilities“. Proceedings of the International Astronomical Union 6, S271 (Juni 2010): 387–88. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921311017923.
Der volle Inhalt der QuelleInglebert, A., A. Ghizzo, T. Reveille, D. Del Sarto, P. Bertrand und F. Califano. „A multi-stream Vlasov modeling unifying relativistic Weibel-type instabilities“. EPL (Europhysics Letters) 95, Nr. 4 (28.07.2011): 45002. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/95/45002.
Der volle Inhalt der QuelleLAZAR, M., A. SMOLYAKOV, R. SCHLICKEISER und P. K. SHUKLA. „A comparative study of the filamentation and Weibel instabilities and their cumulative effect. I. Non-relativistic theory“. Journal of Plasma Physics 75, Nr. 1 (Februar 2009): 19–33. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377807007015.
Der volle Inhalt der QuelleSkoutnev, V., A. Hakim, J. Juno und J. M. TenBarge. „Temperature-dependent Saturation of Weibel-type Instabilities in Counter-streaming Plasmas“. Astrophysical Journal 872, Nr. 2 (21.02.2019): L28. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ab0556.
Der volle Inhalt der QuelleSarrat, M., D. Del Sarto und A. Ghizzo. „Fluid description of Weibel-type instabilities via full pressure tensor dynamics“. EPL (Europhysics Letters) 115, Nr. 4 (01.08.2016): 45001. http://dx.doi.org/10.1209/0295-5075/115/45001.
Der volle Inhalt der QuelleSTOCKEM, A., M. LAZAR, P. K. SHUKLA und A. SMOLYAKOV. „A comparative study of the filamentation and Weibel instabilities and their cumulative effect. II. Weakly relativistic beams“. Journal of Plasma Physics 75, Nr. 4 (August 2009): 529–43. http://dx.doi.org/10.1017/s002237780800768x.
Der volle Inhalt der QuelleOKADA, T., I. SAJIKI und K. SATOU. „Weibel instability by ultraintense laser pulses“. Laser and Particle Beams 17, Nr. 3 (Juli 1999): 515–18. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034699173191.
Der volle Inhalt der QuelleInglebert, A., A. Ghizzo, T. Reveille, D. Del Sarto, P. Bertrand und F. Califano. „Multi-stream Vlasov model for the study of relativistic Weibel-type instabilities“. Plasma Physics and Controlled Fusion 54, Nr. 8 (30.05.2012): 085004. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/54/8/085004.
Der volle Inhalt der QuelleLazar, M., R. Schlickeiser und P. K. Shukla. „Cumulative effect of the Weibel-type instabilities in symmetric counterstreaming plasmas with kappa anisotropies“. Physics of Plasmas 15, Nr. 4 (2008): 042103. http://dx.doi.org/10.1063/1.2896232.
Der volle Inhalt der QuelleDoğan, Mustafa, und Kazım Yavuz Ekşi. „Stimulated emission–based model of fast radio bursts“. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 494, Nr. 1 (13.03.2020): 876–84. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/staa708.
Der volle Inhalt der QuelleMirón-Granese, Nahuel, Esteban Calzetta und Alejandra Kandus. „Primordial Weibel instability“. Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2022, Nr. 01 (01.01.2022): 028. http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2022/01/028.
Der volle Inhalt der QuelleLazar, M., R. Schlickeiser und P. K. Shukla. „Erratum: “Cumulative effect of the Weibel-type instabilities in symmetric counterstreaming plasmas with kappa anisotropies” [Phys. Plasmas 15, 042103 (2008)]“. Physics of Plasmas 15, Nr. 7 (Juli 2008): 079901. http://dx.doi.org/10.1063/1.2953799.
Der volle Inhalt der QuelleGarasev, M. A., Vl V. Kocharovsky, A. A. Nechaev, A. N. Stepanov und V. V. Kocharovsky. „The Coexistence of Orthogonal Current Structures and the Development of Different-Type Weibel Instabilities in Adjacent Regions of a Plasma Transition Layer with a Hot Electron Flow“. Геомагнетизм и аэрономия 63, Nr. 1 (01.01.2023): 12–27. http://dx.doi.org/10.31857/s0016794022060050.
Der volle Inhalt der QuelleGarasev, M. A., Vl V. Kocharovsky, A. A. Nechaev, A. N. Stepanov und V. V. Kocharovsky. „The Coexistence of Orthogonal Current Structures and the Development of Different-Type Weibel Instabilities in Adjacent Regions of a Plasma Transition Layer with a Hot Electron Flow“. Geomagnetism and Aeronomy 62, S1 (Dezember 2022): S10—S24. http://dx.doi.org/10.1134/s0016793222600436.
Der volle Inhalt der QuelleGhizzo, A., M. Sarrat und D. Del Sarto. „Vlasov models for kinetic Weibel-type instabilities“. Journal of Plasma Physics 83, Nr. 1 (05.01.2017). http://dx.doi.org/10.1017/s0022377816001215.
Der volle Inhalt der QuelleSarrat, M., D. Del Sarto und A. Ghizzo. „A pressure tensor description for the time-resonant Weibel instability“. Journal of Plasma Physics 83, Nr. 1 (17.01.2017). http://dx.doi.org/10.1017/s0022377816001264.
Der volle Inhalt der QuelleTsai, Hsiang-Ming, und Chungpin Liao. „A preliminary study on air-borne lightwave amplification using Weibel-type instabilities“. Optical and Quantum Electronics 48, Nr. 2 (13.01.2016). http://dx.doi.org/10.1007/s11082-016-0388-2.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Dawei, Huigang Wei, Guiyun Liang, Feilu Wang, Yutong Li, Zhe Zhang, Baojun Zhu et al. „Laboratory study of astrophysical collisionless shock at SG-II laser facility“. High Power Laser Science and Engineering 6 (2018). http://dx.doi.org/10.1017/hpl.2018.40.
Der volle Inhalt der QuelleDieckmann, Mark Eric, Lopamudra Palodhi, Conor Fegan und Marco Borghesi. „Weibel- and non-resonant Whistler wave growth in an expanding plasma in a 1D simulation geometry“. Physica Scripta, 02.03.2024. http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/ad2f8a.
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