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Bouzat, Nicolas, Camilla Bressan, Virginie Grandgirard, Guillaume Latu et Michel Mehrenberger. « Targeting Realistic Geometry in Tokamak Code Gysela ». ESAIM : Proceedings and Surveys 63 (2018) : 179–207. http://dx.doi.org/10.1051/proc/201863179.
Texte intégralVeltri, P., G. Nigro, F. Malara, V. Carbone et A. Mangeney. « Intermittency in MHD turbulence and coronal nanoflares modelling ». Nonlinear Processes in Geophysics 12, no 2 (9 février 2005) : 245–55. http://dx.doi.org/10.5194/npg-12-245-2005.
Texte intégralCranmer, Steven R., et Momchil E. Molnar. « Magnetohydrodynamic Mode Conversion in the Solar Corona : Insights from Fresnel-like Models of Waves at Sharp Interfaces ». Astrophysical Journal 955, no 1 (1 septembre 2023) : 68. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acee6c.
Texte intégralSharma, A. Y., M. D. J. Cole, T. Görler, Y. Chen, D. R. Hatch, W. Guttenfelder, R. Hager et al. « Global gyrokinetic study of shaping effects on electromagnetic modes at NSTX aspect ratio with ad hoc parallel magnetic perturbation effects ». Physics of Plasmas 29, no 11 (novembre 2022) : 112503. http://dx.doi.org/10.1063/5.0106925.
Texte intégralBaudoin, Camille, Patrick Tamain, Hugo Bufferand, Guido Ciraolo, Nicolas Fedorczak, Davide Galassi, Philippe Ghendrih et Nicolas Nace. « Turbulent heat transport in TOKAM3X edge plasma simulations ». Contributions to Plasma Physics 58, no 6-8 (6 juin 2018) : 484–89. http://dx.doi.org/10.1002/ctpp.201700168.
Texte intégralRincon, François, Francesco Califano, Alexander A. Schekochihin et Francesco Valentini. « Turbulent dynamo in a collisionless plasma ». Proceedings of the National Academy of Sciences 113, no 15 (29 mars 2016) : 3950–53. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1525194113.
Texte intégralGleize, Vincent, Michel Costes et Ivan Mary. « Numerical simulation of NACA4412 airfoil in pre-stall conditions ». International Journal of Numerical Methods for Heat & ; Fluid Flow 32, no 4 (30 novembre 2021) : 1375–97. http://dx.doi.org/10.1108/hff-07-2021-0514.
Texte intégralTimofeev, I. V., et A. V. Terekhov. « Simulations of turbulent plasma heating by powerful electron beams ». Physics of Plasmas 17, no 8 (août 2010) : 083111. http://dx.doi.org/10.1063/1.3474952.
Texte intégralTimofeev, I. V., et A. V. Terekhov. « Simulations of Turbulent Plasma Heating by Powerful Electron Beams ». Fusion Science and Technology 59, no 1T (janvier 2011) : 70–73. http://dx.doi.org/10.13182/fst11-a11577.
Texte intégralKitiashvili, I. N., A. G. Kosovichev, A. A. Wray et N. N. Mansour. « Realistic MHD simulations of magnetic self-organization in solar plasma ». Proceedings of the International Astronomical Union 6, S274 (septembre 2010) : 120–24. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921311006703.
Texte intégralNunami, M., S. Toda, M. Nakata et H. Sugama. « Improved prediction scheme for ion heat turbulent transport ». Physics of Plasmas 29, no 10 (octobre 2022) : 102505. http://dx.doi.org/10.1063/5.0103447.
Texte intégralPucci, F., M. Viviani, F. Valentini, G. Lapenta, W. H. Matthaeus et S. Servidio. « Turbulent Magnetogenesis in a Collisionless Plasma ». Astrophysical Journal Letters 922, no 1 (1 novembre 2021) : L18. http://dx.doi.org/10.3847/2041-8213/ac36cf.
Texte intégralOyarzun, Guillermo, et Athanassios Dimas. « TURBULENT OSCILLATORY FLOW OVER RIPPLES AT HIGH REYNOLDS NUMBERS FOR PETA-SCALE SIMULATIONS ». Coastal Engineering Proceedings, no 36 (30 décembre 2018) : 95. http://dx.doi.org/10.9753/icce.v36.sediment.95.
Texte intégralSHAIKH, DASTGEER, et G. P. ZANK. « Turbulent spectra in the solar wind plasma ». Journal of Plasma Physics 76, no 2 (29 juillet 2009) : 183–91. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377809990237.
Texte intégralThévenin, Sébastien, Nicolas Valade, Benoît-Joseph Gréa, Gilles Kluth et Olivier Soulard. « Modeling compressed turbulent plasma with rapid viscosity variations ». Physics of Plasmas 29, no 11 (novembre 2022) : 112310. http://dx.doi.org/10.1063/5.0115272.
Texte intégralTheilhaber, K., G. Laval et D. Pesme. « Numerical simulations of turbulent trapping in the weak beam–plasma instability ». Physics of Fluids 30, no 10 (1987) : 3129. http://dx.doi.org/10.1063/1.866488.
Texte intégralReynolds-Barredo, J. M., D. E. Newman, R. Sanchez, D. Samaddar, L. A. Berry et W. R. Elwasif. « Mechanisms for the convergence of time-parallelized, parareal turbulent plasma simulations ». Journal of Computational Physics 231, no 23 (octobre 2012) : 7851–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.jcp.2012.07.028.
Texte intégralNISHIKAWA, K. I., J. NIMIEC, M. MEDVEDEV, B. ZHANG, P. HARDEE, Y. MIZUNO, Å. NORDLUND et al. « RADIATION FROM RELATIVISTIC SHOCKS WITH TURBULENT MAGNETIC FIELDS ». International Journal of Modern Physics D 19, no 06 (juin 2010) : 715–21. http://dx.doi.org/10.1142/s0218271810016865.
Texte intégralBañón Navarro, A., A. Di Siena, J. L. Velasco, F. Wilms, G. Merlo, T. Windisch, L. L. LoDestro, J. B. Parker et F. Jenko. « First-principles based plasma profile predictions for optimized stellarators ». Nuclear Fusion 63, no 5 (22 mars 2023) : 054003. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/acc3af.
Texte intégralDyrud, L. P., J. Urbina, J. T. Fentzke, E. Hibbit et J. Hinrichs. « Global variation of meteor trail plasma turbulence ». Annales Geophysicae 29, no 12 (16 décembre 2011) : 2277–86. http://dx.doi.org/10.5194/angeo-29-2277-2011.
Texte intégralFulat, Karol, Artem Bohdan, Gabriel Torralba Paz et Martin Pohl. « Kinetic Simulations of Nonrelativistic High-mach-number Perpendicular Shocks Propagating in a Turbulent Medium ». Astrophysical Journal 959, no 2 (1 décembre 2023) : 119. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ad04dc.
Texte intégralda Silva, F., E. Ricardo, J. Ferreira, J. Santos, S. Heuraux, A. Silva, T. Ribeiro et al. « Benchmarking 2D against 3D FDTD codes for the assessment of the measurement performance of a low field side plasma position reflectometer applicable to IDTT ». Journal of Instrumentation 17, no 01 (1 janvier 2022) : C01017. http://dx.doi.org/10.1088/1748-0221/17/01/c01017.
Texte intégralAsai, N., N. Fukuda et R. Matsumoto. « Three-Dimensional MHD Simulations of a Subcluster Plasma Moving in Turbulent ICM ». Proceedings of the International Astronomical Union 2, S235 (août 2006) : 189. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921306005953.
Texte intégralYang, Yan, Francesco Pecora, William H. Matthaeus, Sohom Roy, Manuel Enrique Cuesta, Alexandros Chasapis, Tulasi Parashar et al. « Quantifying the Agyrotropy of Proton and Electron Heating in Turbulent Plasmas ». Astrophysical Journal 944, no 2 (1 février 2023) : 148. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acb25a.
Texte intégralBott, A. F. A., L. Chen, P. Tzeferacos, C. A. J. Palmer, A. R. Bell, R. Bingham, A. Birkel et al. « Insensitivity of a turbulent laser-plasma dynamo to initial conditions ». Matter and Radiation at Extremes 7, no 4 (1 juillet 2022) : 046901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0084345.
Texte intégralBhide, Kalyani, Kiran Siddappaji, Shaaban Abdallah et Kurt Roberts. « Improved Supersonic Turbulent Flow Characteristics Using Non-Linear Eddy Viscosity Relation in RANS and HPC-Enabled LES ». Aerospace 8, no 11 (18 novembre 2021) : 352. http://dx.doi.org/10.3390/aerospace8110352.
Texte intégralHasan, Mahdi, et Michael Atkinson. « Investigation of a Dielectric Barrier Discharge Plasma Actuator to Control Turbulent Boundary Layer Separation ». Applied Sciences 10, no 6 (11 mars 2020) : 1911. http://dx.doi.org/10.3390/app10061911.
Texte intégralTrotta, Domenico, Francesco Pecora, Adriana Settino, Denise Perrone, Heli Hietala, Timothy Horbury, William Matthaeus, David Burgess, Sergio Servidio et Francesco Valentini. « On the Transmission of Turbulent Structures across the Earth’s Bow Shock ». Astrophysical Journal 933, no 2 (1 juillet 2022) : 167. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac7798.
Texte intégralAcosta, Belén, Denisse Pastén et Pablo S. Moya. « Reversibility of Turbulent and Non-Collisional Plasmas : Solar Wind ». Proceedings of the International Astronomical Union 15, S354 (juin 2019) : 363–66. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921320000137.
Texte intégralArró, G., F. Califano et G. Lapenta. « Statistical properties of turbulent fluctuations associated with electron-only magnetic reconnection ». Astronomy & ; Astrophysics 642 (octobre 2020) : A45. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202038696.
Texte intégralBott, Archie F. A., Petros Tzeferacos, Laura Chen, Charlotte A. J. Palmer, Alexandra Rigby, Anthony R. Bell, Robert Bingham et al. « Time-resolved turbulent dynamo in a laser plasma ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 11 (8 mars 2021) : e2015729118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2015729118.
Texte intégralTamain, P., Ph Ghendrih, H. Bufferand, G. Ciraolo, C. Colin, N. Fedorczak, N. Nace, F. Schwander et E. Serre. « Multi-scale self-organisation of edge plasma turbulent transport in 3D global simulations ». Plasma Physics and Controlled Fusion 57, no 5 (15 avril 2015) : 054014. http://dx.doi.org/10.1088/0741-3335/57/5/054014.
Texte intégralGalassi, Davide, Guido Ciraolo, Patrick Tamain, Hugo Bufferand, Philippe Ghendrih, Nicolas Nace et Eric Serre. « Tokamak Edge Plasma Turbulence Interaction with Magnetic X-Point in 3D Global Simulations ». Fluids 4, no 1 (15 mars 2019) : 50. http://dx.doi.org/10.3390/fluids4010050.
Texte intégralBustard, Chad, et S. Peng Oh. « Turbulent Reacceleration of Streaming Cosmic Rays ». Astrophysical Journal 941, no 1 (1 décembre 2022) : 65. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/aca021.
Texte intégralShaikh, D., et G. P. Zank. « Three-dimensional simulations of turbulent spectra in the local interstellar medium ». Nonlinear Processes in Geophysics 14, no 4 (6 juillet 2007) : 351–59. http://dx.doi.org/10.5194/npg-14-351-2007.
Texte intégralWang, Bei, Stephane Ethier, William Tang, Khaled Z. Ibrahim, Kamesh Madduri, Samuel Williams et Leonid Oliker. « Modern gyrokinetic particle-in-cell simulation of fusion plasmas on top supercomputers ». International Journal of High Performance Computing Applications 33, no 1 (29 juin 2017) : 169–88. http://dx.doi.org/10.1177/1094342017712059.
Texte intégralYelles Chaouche, L., R. H. Cameron, S. K. Solanki, T. L. Riethmüller, L. S. Anusha, V. Witzke, A. I. Shapiro et al. « Power spectrum of turbulent convection in the solar photosphere ». Astronomy & ; Astrophysics 644 (30 novembre 2020) : A44. http://dx.doi.org/10.1051/0004-6361/202037545.
Texte intégralCarlevaro, Nakia, Giovanni Montani et Fabio Moretti. « On the Effects of Tokamak Plasma Edge Symmetries on Turbulence Relaxation ». Symmetry 15, no 9 (11 septembre 2023) : 1745. http://dx.doi.org/10.3390/sym15091745.
Texte intégralKeskinen, M. J. « Theory of Strongly Turbulent Two-Dimensional Cross Field Convection of Current Carrying Space Plasmas ». Symposium - International Astronomical Union 107 (1985) : 475. http://dx.doi.org/10.1017/s0074180900075963.
Texte intégralWIECHEN, HEINZ M. « Simulations of Kelvin–Helmholtz modes in the dusty plasma environment of noctilucent clouds ». Journal of Plasma Physics 73, no 5 (octobre 2007) : 649–58. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377806006088.
Texte intégralGHOSH, SHANKAR, et KRISHNAN MAHESH. « DNS of the thermal effects of laser energy deposition in isotropic turbulence ». Journal of Fluid Mechanics 654 (14 mai 2010) : 387–416. http://dx.doi.org/10.1017/s0022112010000649.
Texte intégralMakwana, Kirit, Hui Li, Fan Guo et Xiaocan Li. « Dissipation and particle energization in moderate to low beta turbulent plasma via PIC simulations ». Journal of Physics : Conference Series 837 (30 mai 2017) : 012004. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/837/1/012004.
Texte intégralGonzález, C. A., T. N. Parashar, D. Gomez, W. H. Matthaeus et P. Dmitruk. « Turbulent electromagnetic fields at sub-proton scales : Two-fluid and full-kinetic plasma simulations ». Physics of Plasmas 26, no 1 (janvier 2019) : 012306. http://dx.doi.org/10.1063/1.5054110.
Texte intégralGhanbari, Keyvan, et Vladimir Florinski. « Simulation of Solar Wind Turbulence near Corotating Interaction Regions : Superposed Epoch Analysis of Simulations and Observations ». Astrophysical Journal 943, no 2 (27 janvier 2023) : 87. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acabc4.
Texte intégralLin, Z., G. Rewoldt, S. Ethier, T. S. Hahm, W. W. Lee, J. L. V. Lewandowski, Y. Nishimura et W. X. Wang. « Particle-in-cell simulations of electron transport from plasma turbulence : recent progress in gyrokinetic particle simulations of turbulent plasmas ». Journal of Physics : Conference Series 16 (1 janvier 2005) : 16–24. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/16/1/002.
Texte intégralEcheverría, Sebastián, Pablo S. Moya et Denisse Pastén. « On the multifractality of plasma turbulence in the solar wind ». Proceedings of the International Astronomical Union 15, S354 (juin 2019) : 371–74. http://dx.doi.org/10.1017/s1743921320000514.
Texte intégralYeates, A. R., A. J. B. Russell et G. Hornig. « Physical role of topological constraints in localized magnetic relaxation ». Proceedings of the Royal Society A : Mathematical, Physical and Engineering Sciences 471, no 2178 (juin 2015) : 20150012. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2015.0012.
Texte intégralMontagud-Camps, Victor, Petr Hellinger, Andrea Verdini, Emanuele Papini, Luca Franci et Simone Landi. « Quantification of the Cross-helicity Turbulent Cascade in Compressible MHD Simulations ». Astrophysical Journal 938, no 2 (1 octobre 2022) : 90. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/ac9281.
Texte intégralTrotta, Domenico, Francesco Valentini, David Burgess et Sergio Servidio. « Phase space transport in the interaction between shocks and plasma turbulence ». Proceedings of the National Academy of Sciences 118, no 21 (18 mai 2021) : e2026764118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2026764118.
Texte intégralMarscher, Alan P., et Svetlana G. Jorstad. « Frequency and Time Dependence of Linear Polarization in Turbulent Jets of Blazars ». Galaxies 9, no 2 (27 avril 2021) : 27. http://dx.doi.org/10.3390/galaxies9020027.
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