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Rauf, S., et J. A. Tataronis. « Resonant four-wave mixing of finite-amplitude Alfvén waves ». Journal of Plasma Physics 55, no 2 (avril 1996) : 173–80. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800018766.
Texte intégralKar, C., S. K. Majumdar et A. N. Sekar Iyengar. « Stabilization of collisional drift waves by kinetic Alfvén waves ». Journal of Plasma Physics 47, no 2 (avril 1992) : 249–60. http://dx.doi.org/10.1017/s002237780002420x.
Texte intégralЛеонович, Анатолий, Anatoliy Leonovich, Цюган Цзун, Qiugang Zong, Даниил Козлов, Daniil Kozlov, Юнфу Ван et Yongfu Wang. « Alfvén waves in the magnetosphere generated by shock wave / plasmapause interaction ». Solar-Terrestrial Physics 5, no 2 (28 juin 2019) : 9–14. http://dx.doi.org/10.12737/stp-52201902.
Texte intégralSuzuki, T. K. « Coronal heating and wind acceleration by nonlinear Alfvén waves – global simulations with gravity, radiation, and conduction ». Nonlinear Processes in Geophysics 15, no 2 (26 mars 2008) : 295–304. http://dx.doi.org/10.5194/npg-15-295-2008.
Texte intégralMazur, V. A., et A. V. Stepanov. « Concerning the Dynamics of Energetic Protons in Coronal Magnetic Loops : Dispersion Effects of Alfven Waves ». Symposium - International Astronomical Union 107 (1985) : 559. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900076105.
Texte intégralMazur, V. A., et A. V. Stepanov. « Concerning the Dynamics of Energetic Protons in Coronal Magnetic Loops : Dispersion Effects of Alfven Waves ». Symposium - International Astronomical Union 107 (1985) : 559. http://dx.doi.org/10.1017/s007418090007618x.
Texte intégralNocera, Luigi, et Eric R. Priest. « Bistability of a forced hydromagnetic cavity ». Journal of Plasma Physics 46, no 1 (août 1991) : 153–77. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800016007.
Texte intégralSallago, P. A. « LARGE AMPLITUDE ALFVÉN WAVES IN PARTIALLY IONIZED PLASMAS ». Anales AFA 33, no 3 (15 octobre 2022) : 85–89. http://dx.doi.org/10.31527/analesafa.2022.33.3.85.
Texte intégralЛеонович, Анатолий, Anatoliy Leonovich, Даниил Козлов et Daniil Kozlov. « On ballooning instability in current sheets ». Solnechno-Zemnaya Fizika 1, no 2 (17 juin 2015) : 49–69. http://dx.doi.org/10.12737/6425.
Texte intégralGuglielmi, Anatol, Boris Klain et Alexander Potapov. « Alfvén waves : To the 80th anniversary of discovery ». Solar-Terrestrial Physics 8, no 2 (30 juin 2022) : 69–70. http://dx.doi.org/10.12737/stp-82202210.
Texte intégralCuperman, S., C. Bruma et K. Komoshvili. « Non-inductive current drive via helicity injection by Alfvén waves in low-aspect-ratio tokamaks ». Journal of Plasma Physics 56, no 1 (août 1996) : 149–74. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800019152.
Texte intégralDmitrienko, Irina. « Second-order perturbations in Alfvén waves in finite pressure plasma ». Solar-Terrestrial Physics 8, no 2 (30 juin 2022) : 31–36. http://dx.doi.org/10.12737/stp-82202205.
Texte intégralJatenco-Pereira, V., A. C. L. Chian et N. Rubab. « Alfvén waves in space and astrophysical dusty plasmas ». Nonlinear Processes in Geophysics 21, no 2 (13 mars 2014) : 405–16. http://dx.doi.org/10.5194/npg-21-405-2014.
Texte intégralUberoi, C. « Resonant absorption of Alfven Waves and the Associated Phenomenon of Magnetic Reconnection ». Symposium - International Astronomical Union 142 (1990) : 245–49. http://dx.doi.org/10.1017/s007418090008801x.
Texte intégralHamabata, Hiromitsu, et Tomikazu Namikawa. « The effect of random Alfvén waves on the propagation of hydromagnetic waves in a finite-beta plasma ». Journal of Plasma Physics 43, no 1 (février 1990) : 69–82. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800014628.
Texte intégralKabin, K., R. Rankin, I. R. Mann, A. W. Degeling et R. Marchand. « Polarization properties of standing shear Alfvén waves in non-axisymmetric background magnetic fields ». Annales Geophysicae 25, no 3 (29 mars 2007) : 815–22. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-25-815-2007.
Texte intégralMcKee, Christopher F., et Ellen G. Zweibel. « Alfven Waves in Interstellar Gasdynamics ». Astrophysical Journal 440 (février 1995) : 686. http://dx.doi.org/10.1086/175306.
Texte intégralDe Pontieu, B., P. C. H. Martens et H. S. Hudson. « Chromospheric Damping of Alfven Waves ». Astrophysical Journal 558, no 2 (10 septembre 2001) : 859–71. http://dx.doi.org/10.1086/322408.
Texte intégralDel Zanna, L., et M. Velli. « Coronal heating through Alfven waves ». Advances in Space Research 30, no 3 (janvier 2002) : 471–80. http://dx.doi.org/10.1016/s0273-1177(02)00320-4.
Texte intégralChakraborty, B., M. R. Khan, Susmita Sarkar, V. Krishan et B. Bhattacharyya. « Induced magnetization of Alfven waves ». Annals of Physics 201, no 1 (juillet 1990) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1016/0003-4916(90)90351-n.
Texte intégralDmitrienko, Irina. « Second-order perturbations in Alfvén waves in finite pressure plasma ». Solnechno-Zemnaya Fizika 8, no 2 (30 juin 2022) : 34–40. http://dx.doi.org/10.12737/szf-82202205.
Texte intégralDMITRIENKO, I. S. « Spatio-temporal evolution of thin Alfven resonance layer ». Journal of Plasma Physics 76, no 5 (7 mai 2010) : 709–34. http://dx.doi.org/10.1017/s002237781000022x.
Texte intégralTsurutani, B. T., G. S. Lakhina, J. S. Pickett, F. L. Guarnieri, N. Lin et B. E. Goldstein. « Nonlinear Alfvén waves, discontinuities, proton perpendicular acceleration, and magnetic holes/decreases in interplanetary space and the magnetosphere : intermediate shocks ? » Nonlinear Processes in Geophysics 12, no 3 (18 février 2005) : 321–36. http://dx.doi.org/10.5194/npg-12-321-2005.
Texte intégralДмитриенко, Ирина, et Irina Dmitrienko. « Second-order perturbations in Alfvén waves in cold plasma approximatio ». Solar-Terrestrial Physics 5, no 2 (28 juin 2019) : 81–87. http://dx.doi.org/10.12737/stp-52201912.
Texte intégralKoide, Shinji, Sousuke Noda, Masaaki Takahashi et Yasusada Nambu. « One-dimensional Force-free Numerical Simulations of Alfvén Waves around a Spinning Black String ». Astrophysical Journal 928, no 1 (1 mars 2022) : 84. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac47f8.
Texte intégralWEBB, G. M., G. P. ZANK, R. H. BURROWS et R. E. RATKIEWICZ. « Alfvén simple waves ». Journal of Plasma Physics 77, no 1 (4 février 2010) : 51–93. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377809990596.
Texte intégralKlimushkin, D. Yu, P. N. Mager et N. A. Zolotukhina. « Spatio-temporal structure of poloidal alfvén waves in the magnetosphere ». Kosmìčna nauka ì tehnologìâ 16, no 1 (30 janvier 2010) : 46–54. http://dx.doi.org/10.15407/knit2010.01.046.
Texte intégralShukla, P. K., et L. Stenflo. « Nonlinear Alfvén waves ». Physica Scripta T60 (1 janvier 1995) : 32–35. http://dx.doi.org/10.1088/0031-8949/1995/t60/004.
Texte intégralWEBB, G. M., Q. HU, B. DASGUPTA et G. P. ZANK. « Double Alfvén waves ». Journal of Plasma Physics 78, no 1 (17 octobre 2011) : 71–85. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377811000420.
Texte intégralKLIMUSHKIN, DMITRI Yu, et PAVEL N. MAGER. « The structure of low-frequency standing Alfvén waves in the box model of the magnetosphere with magnetic field shear ». Journal of Plasma Physics 70, no 4 (27 juillet 2004) : 379–95. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377803002563.
Texte intégralSallago, P. A. « STABILITY OF ALFVEN WINGS IN HMHD ». Anales AFA 32, no 1 (15 avril 2021) : 1–6. http://dx.doi.org/10.31527/analesafa.2021.32.1.1.
Texte intégralChae, Jongchul, et Kyoung-Sun Lee. « Alfvén Wave Connection between the Chromosphere and the Corona of the Sun : An Analytical Study ». Astrophysical Journal 954, no 1 (22 août 2023) : 45. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ace771.
Texte intégralHan, Yimin, Lei Dai, Shuo Yao, Chi Wang, Walter Gonzalez, Suping Duan, Benoit Lavraud, Yong Ren et Zhenyuan Guo. « Geoeffectiveness of Interplanetary Alfvén Waves. II. Spectral Characteristics and Geomagnetic Responses ». Astrophysical Journal 945, no 1 (1 mars 2023) : 48. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acb266.
Texte intégralBelov, S. A., S. Vasheghani Farahani et N. E. Molevich. « Propagating torsional Alfvén waves in thermally active solar plasma ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 515, no 4 (17 août 2022) : 5151–58. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stac2066.
Texte intégralMottez, F. « Non-propagating electric and density structures formed through non-linear interaction of Alfvén waves ». Annales Geophysicae 30, no 1 (9 janvier 2012) : 81–95. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-30-81-2012.
Texte intégralCally, Paul S. « On the fragility of Alfvén waves in a stratified atmosphere ». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 510, no 1 (1 décembre 2021) : 1093–105. http://dx.doi.org/10.1093/mnras/stab3466.
Texte intégralRatkiewicz, R., D. E. Innes et J. F. McKenzie. « Characteristics and Riemann invariants for multi-ion plasmas in the presence of Alfvén waves ». Journal of Plasma Physics 52, no 2 (octobre 1994) : 297–307. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800017918.
Texte intégralGoldreich, Peter. « Incompressible MHD Turbulence ». International Astronomical Union Colloquium 182 (2001) : 17–23. http://dx.doi.org/10.1017/s0252921100000622.
Texte intégralButi, B. « Nonlinear Alfven waves in inhomogeneous plasmas ». Geophysical Research Letters 18, no 5 (mai 1991) : 809–12. http://dx.doi.org/10.1029/91gl00854.
Texte intégralLiu, W. W. « Chaos driven by kinetic Alfven waves ». Geophysical Research Letters 18, no 8 (août 1991) : 1611–14. http://dx.doi.org/10.1029/91gl01779.
Texte intégralDatars, W. R., et A. Weingartshofer. « Far-infrared Alfven waves in graphite ». Journal of Physics : Condensed Matter 1, no 38 (25 septembre 1989) : 6829–34. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/1/38/007.
Texte intégralTomczyk, S., S. W. McIntosh, S. L. Keil, P. G. Judge, T. Schad, D. H. Seeley et J. Edmondson. « Alfven Waves in the Solar Corona ». Science 317, no 5842 (31 août 2007) : 1192–96. http://dx.doi.org/10.1126/science.1143304.
Texte intégralБелов, С. А., Н. Е. Молевич et Д. И. Завершинский. « Усиление альфвеновских волн в результате нелинейного взаимодействия с быстрой магнитоакустической волной в акустически активной проводящей среде ». Письма в журнал технической физики 44, no 5 (2018) : 41. http://dx.doi.org/10.21883/pjtf.2018.05.45706.16954.
Texte intégralShi, Run, et Jun Liang. « Mode conversion from kinetic Alfvén waves to modified electron acoustic waves ». Physics of Plasmas 29, no 8 (août 2022) : 082104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0093193.
Texte intégralGuglielmi, Anatol, Boris Klain et Alexander Potapov. « Alfvén waves : To the 80th anniversary of discovery ». Solnechno-Zemnaya Fizika 8, no 2 (30 juin 2022) : 75–77. http://dx.doi.org/10.12737/szf-82202210.
Texte intégralWu, Xianshu, Chao Shen, Jingchun Li, Jiaqi Dong et Kehua Li. « Nonlinear Interaction of Low-frequency Alfvén Waves and Ions ». Astrophysical Journal 951, no 2 (1 juillet 2023) : 88. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acd642.
Texte intégralKumar, Nagendra, Vinod Kumar et Himanshu Sikka. « Alfvén Surface Waves in a Partially Ionized Resistive Medium ». Applied Mechanics and Materials 110-116 (octobre 2011) : 867–73. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.110-116.867.
Texte intégralGhosh, G., et K. P. Das. « Three-dimensional stability of solitary kinetic Alfvé waves and ion-acoustic waves ». Journal of Plasma Physics 51, no 1 (février 1994) : 95–111. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377800017414.
Texte intégralAlpatov, V. V., M. G. Deminov, D. S. Faermark, I. A. Grebnev et M. J. Kosch. « Dynamics of Alfvén waves in the night-side ionospheric Alfvén resonator at mid-latitudes ». Annales Geophysicae 23, no 2 (28 février 2005) : 499–507. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-23-499-2005.
Texte intégralRuderman, Michael S., et Nikolai S. Petrukhin. « Existence of Purely Alvén Waves in Magnetic Flux Tubes with Arbitrary Cross-Sections ». Physics 4, no 3 (29 juillet 2022) : 865–72. http://dx.doi.org/10.3390/physics4030055.
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