Artigos de revistas sobre o tema "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, n.º 5 (maio de 2022): 052707. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083089.
Texto completo da fonteChoe, W. H., e R. C. Venkatesan. "Self-similar solutions of screw-pinch plasma implosion". Laser and Particle Beams 8, n.º 3 (setembro de 1990): 485–91. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600008727.
Texto completo da fonteLindl, John D., Steven W. Haan e Otto L. Landen. "Impact of hohlraum cooling on ignition metrics for inertial fusion implosions". Physics of Plasmas 30, n.º 1 (janeiro de 2023): 012705. http://dx.doi.org/10.1063/5.0113138.
Texto completo da fonteManheimer, W., e D. Colombant. "Effects of viscosity in modeling laser fusion implosions". Laser and Particle Beams 25, n.º 4 (dezembro de 2007): 541–47. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034607000663.
Texto completo da fonteBaker, 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, n.º 6 (junho de 2022): 062705. http://dx.doi.org/10.1063/5.0080732.
Texto completo da fonteLi, Chuanying, Jianfa Gu, Fengjun Ge, Zhensheng Dai e Shiyang Zou. "Impact of different electron thermal conductivity models on the performance of cryogenic implosions". Physics of Plasmas 29, n.º 4 (abril de 2022): 042702. http://dx.doi.org/10.1063/5.0066708.
Texto completo da fonteRoycroft, R., J. P. Sauppe e P. A. Bradley. "Double cylinder target design for study of hydrodynamic instabilities in multi-shell ICF". Physics of Plasmas 29, n.º 3 (março de 2022): 032704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083190.
Texto completo da fonteBarlow, 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, n.º 8 (agosto de 2022): 082704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0097080.
Texto completo da fonteNishimura, H., H. Shiraga, T. Endo, H. Takabe, M. Katayama, Y. Oshikane, M. Nakamura, Y. Kato e S. Nakai. "Radiation-driven cannonball targets for high-convergence implosions". Laser and Particle Beams 11, n.º 1 (março de 1993): 89–96. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600006947.
Texto completo da fonteChristopherson, 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, n.º 12 (dezembro de 2022): 122703. http://dx.doi.org/10.1063/5.0091220.
Texto completo da fonteIkeda, C. M., J. Wilkerling e 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, n.º 2160 (8 de dezembro de 2013): 20130443. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2013.0443.
Texto completo da fonteHaines, Brian M., J. P. Sauppe, B. J. Albright, W. S. Daughton, S. M. Finnegan, J. L. Kline e J. M. Smidt. "A mechanism for reduced compression in indirectly driven layered capsule implosions". Physics of Plasmas 29, n.º 4 (abril de 2022): 042704. http://dx.doi.org/10.1063/5.0083299.
Texto completo da fonteSugitani, Koji, Yasuo Fukui e 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.
Texto completo da fonteSugitani, Koji, Yasuo Fukui e 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.
Texto completo da fonteBaltazar, 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, n.º 12 (1 de dezembro de 2022): 123513. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101653.
Texto completo da fonteKöpcke, Maris. "Positivism’s Implosion". American Journal of Jurisprudence 66, n.º 2 (25 de novembro de 2021): 355–71. http://dx.doi.org/10.1093/ajj/auab017.
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Texto completo da fonteAndré, 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, n.º 3 (setembro de 1994): 329–42. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034600008181.
Texto completo da fonteSio, 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, n.º 7 (julho de 2022): 072710. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087905.
Texto completo da fonteHEYA, 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, n.º 2 (abril de 2001): 267–84. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034601192177.
Texto completo da fonteWalsh, 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, n.º 2 (12 de janeiro de 2022): 025007. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6587/ac3f25.
Texto completo da fonteLees, 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, n.º 1 (janeiro de 2023): 012709. http://dx.doi.org/10.1063/5.0106515.
Texto completo da fonteKYRALA, GEORGE A., NORMAN DELAMATER, DOUGLAS WILSON, JOYCE GUZIK, DON HAYNES, MARK GUNDERSON, KENNETH KLARE, ROBERT W. WATT, WILLIAM M. WOOD e WILLIAM VARNUM. "Direct drive double shell target implosion hydrodynamics on OMEGA". Laser and Particle Beams 23, n.º 2 (junho de 2005): 187–92. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034605050330.
Texto completo da fonteYanagawa, T., H. Sakagami, A. Sunahara e H. Nagatomo. "Asymmetric implosion of a cone-guided target irradiated by Gekko XII laser". Laser and Particle Beams 33, n.º 3 (30 de abril de 2015): 367–78. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034615000427.
Texto completo da fonteJoshi, T. R., R. C. Shah, W. Theobald, K. Churnetski, P. B. Radha, D. Cao, C. A. Thomas, J. Baltazar e 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, n.º 9 (1 de setembro de 2022): 093524. http://dx.doi.org/10.1063/5.0101567.
Texto completo da fonteKunimune, 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, n.º 7 (julho de 2022): 072711. http://dx.doi.org/10.1063/5.0096786.
Texto completo da fonteRinderknecht, 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, n.º 9 (1 de setembro de 2022): 093507. http://dx.doi.org/10.1063/5.0099301.
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Texto completo da fontePaddock, 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, n.º 2189 (7 de dezembro de 2020): 20200224. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2020.0224.
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Texto completo da fonteIinuma, T., T. Karino, S. Kondo, T. Kubo, H. Kato, T. Suzuki, S. Kawata e A. I. Ogoyski. "Control of fuel target implosion non-uniformity in heavy ion inertial fusion". Laser and Particle Beams 34, n.º 4 (2 de novembro de 2016): 729–34. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034616000677.
Texto completo da fonteHuneault, Justin, David Plant e 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 de junho de 2019): 531–67. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2019.346.
Texto completo da fonteKawata, S., K. Noguchi, T. Suzuki, T. Karino, D. Barada, A. I. Ogoyski e Y. Y. Ma. "Uniformity of fuel target implosion in heavy ion fusion". Laser and Particle Beams 33, n.º 4 (9 de julho de 2015): 591–99. http://dx.doi.org/10.1017/s026303461500066x.
Texto completo da fonteHaines, 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, n.º 8 (agosto de 2022): 083901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0100985.
Texto completo da fonteSREBRO, YAIR, DORON KUSHNIR, YONI ELBAZ e DOV SHVARTS. "Modeling turbulent mixing in inertial confinement fusion implosions". Laser and Particle Beams 21, n.º 3 (julho de 2003): 355–61. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034603213100.
Texto completo da fonteNiu, Keishiro. "Implosion by Ion Beam". Kakuyūgō kenkyū 58, n.º 4 (1987): 332–42. http://dx.doi.org/10.1585/jspf1958.58.332.
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