Preview

Nuclear Physics and Engineering

Advanced search

Study of High Power Plasma Systems in a Strong Magnetic Field

https://doi.org/10.56304/S2079562922050256

Abstract

The paper presents a review of articles on the generation of powerful particle flows and high-energy radiation in a nonequilibrium plasma with a strong magnetic field. Particular attention is paid to the source of neutrons and the concept of magnetic-inertial thermonuclear fusion based on the compression of a magnetized target by laser beams or high-speed plasma jets.

About the Authors

N. G. Kopaleishvili
Bauman Moscow State Technical University
Russian Federation

Moscow, 105005



N. V. Batrak
Bauman Moscow State Technical University
Russian Federation

Moscow, 105005



References

1. Garanin S.G. et al. // Plasma Phys. Rep. 2022. V. 48 (2). P. 111−120.

2. Ryzhkov S.V. // Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 2014. V. 78 (5). P. 456−461.

3. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. At. Nucl. 2019. V. 82 (10). P. 1341−1347.

4. Chirkov A.Yu., Ryzhkov S.V. // J. Fusion Energy. 2012. V. 31. P. 7−12.

5. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Frolko P.A. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 830 (1). P. 012049.

6. Ryzhkov S.V., Chirkov A.Yu., Ivanov A.A. // Fusion Sci. Technol. 2013. V. 63 (1T). P. 135−138.

7. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Тепл. выс. энергий. 2021. Т. 59 (4). С. 492−501.

8. Murakami M. et al. // Sci. Rep. 2020. V. 10 (1). P. 16653.

9. Moody J.D. et al. // J. Fusion Energy. 2022. V. 41 (1). P. 7.

10. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. At. Nucl. 2019. V. 82 (12). P. 1621−1626.

11. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. Scr. 2021. V. 96 (12). P. 125613.

12. Ryzhkov S.V., Kuzenov V.V. // Zeitschr. Angew. Math. Phys. 2019. V. 70. P. 1.

13. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 830 (1). P. 012124.

14. Chirkov A.Yu. et al. // Plasma Phys. Rep. 2012. V. 38 (13). P. 1025−1031.

15. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. Plasmas. 2019. V. 26. P. 092704.

16. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2018. Т. 9 (1). С. 63−68. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Phys. At. Nucl. 2018. V. 81 (10). P. 1460−1464].

17. Mozgovoy A.G., Romadanov I.V., Ryzhkov S.V. // Phys. Plasmas. 2014. V. 21. 022501.

18. Spaeth M.L. et al. // Fusion Sci. Technol. 2016. V. 69. P. 25.

19. Pollock B. et al. // Proc. 61st Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics. 2019. Fort Lauderdale: LLN.

20. Campbell E.M. et al. Omega Laser Facility Users’ Guide. 2014. Rochester: Laboratory for Laser Energetics.

21. Yager-Elorriaga D.A. et al. // Nucl. Fusion. 2022. V. 62. P. 042015.

22. Ольховская О.Г. // Препринт № 192. 2018. Москва: ИПМ им. М.В. Келдыша. С. 23.

23. Митрофанов К.Н. и др. // Физика плазмы. 2017. Т. 43 (9). С. 751−764.

24. Митрофанов К.Н. и др. // Физика плазмы. 2018. Т. 44 (2). С. 157−192.

25. Cherdizov R.K. et al. // J. Phys.: Conf. Ser. 2017. V. 830. P. 012017.

26. Klir D. et al. // Matter Radiat. Extremes. 2020. V. 5. P. 026401.

27. Ryzhkov S.V., Chirkov A.Yu. Alternative Fusion Fuels and Systems. 2019. Boca Raton, FL: CRC Press.

28. Michael F. // Radioactivity. 2007. P. 253−288.

29. Kembleton R. Nuclear fusion: What of the future? В кн.: Managing Global Warming. 2019. Section B. Chapter 5. P. 199−220.

30. Gordinier M.R., Davis J.W. Encyc. Physical Science and Technology. 2001. P. 671−699.

31. Химченко Л.Н., Красильников А.В. // Сб. тез. докл. XLIX Междун. Звенигородская конф. по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу. 2022. С. 40.

32. Chirkov A.Yu. et al. // Fusion Sci. Technol. 2011. V. 59 (T1). P. 39.

33. Хвостенко П.П. // Вопросы атомной науки и техники. 2019. Т. 42 (1). С. 15−38.

34. Аликаев В.В., Бревнов Н.Н. Программа физических исследований на установке токамак-15. 1983. Москва: Институт атомной энергии им И.В. Курчатова.

35. Готт Ю.В., Курнаев В.А. На пути к энергетике будущего: Учебное пособие. 2017. Москва: НИЯУ МИФИ.

36. Federici G. // Nucl. Fusion. 2017. V. 57 (9). P. 092002.

37. Красильников А.В. // Физика плазмы. 2021. Т. 47 (11). С. 970−985.

38. Портнов Д.В. и др. // Физика плазмы. 2021. Т. 47 (12). C. 1170−1176.

39. Карпов Д.А. и др. // Физика плазмы. 2021. Т. 47 (12). С. 1152−1169.

40. Xu P., Lin S. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2010. V. 52 (7). P. 075013.

41. Lee G. et al. // Nucl. Fusion. 2002. V. 40. P. 375.

42. Reimerdes H., Agostini M. // Nucl. Fusion. 2022. V. 62. P. 042018.

43. Coda S., Ahn J. // Nucl. Fusion. 2017. V. 57. P. 102011.

44. Degrave J., Felici F. // Nature. 2022. V. 602 (7897). P. 414−419.

45. Шумаев В.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2015. Т. 6 (5-6). С. 309−314.

46. Bourdelle C., Citrin J. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2016. V. 58 (1). P. 014036.


Review

For citations:


Kopaleishvili N.G., Batrak N.V. Study of High Power Plasma Systems in a Strong Magnetic Field. Nuclear Physics and Engineering. 2023;14(3):217-223. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562922050256

Views: 45


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)