О книге
Книга посвящена изучению физических процессов в веществе при взаимодействии с мощными источниками импульсного нагрева. Дан краткий исторический очерк, описана физика лазерного термоядерного синтеза. Основное внимание уделено построению математических моделей и численным исследованиям физических явлений в высокотемпературной плазме для инерционного и магнитно-инерциального термоядерного синтеза. Приведены различные методы численных решений уравнений магнитно-радиационной плазмодинамики.
Для аспирантов физико-технических специальностей университетов, а также научных сотрудников и инженеров, работающих в области астрофизики, систем управляемого термоядерного синтеза и физики газовых разрядов.
Список литературы
- Курчатов И.В. Ядерную энергию на благо человечества. М.: Атомиз-дат, 1978.
- Арцимович Л.А. Управляемые термоядерные реакции. М.: Физмат-гиз, 1963. 496 с.
- Кадомцев Б.Б. От МТР до ИТЭР // УФН. 1996. Т. 166. С. 449–458.
- Арцимович Л.А., Сагдеев Р.З. Физика плазмы для физиков. М.: Наука, 1979.
- Басов Н.Г., Крохин О.Н. Условия разогрева плазмы излучением оптического генератора // ЖЭТФ. 1964. Т. 46. С. 171–175.
- Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М.: Наука, 1967.
- Силин В.П. Параметрическое воздействие излучения большой мощности на плазму. М.: Наука, 1973.
- Прохоров А.М., Анисимов С.И., Пашинин П.П. Лазерный термо-ядерный синтез // УФН. 1976. Т. 119. С. 401–424.
- Бракнер К., Джорна С. Управляемый лазерный синтез. М.: Атом-издат, 1977. 143 с.
- Афанасьев Ю.В., Басов Н.Г. Лазерный термоядерный синтез // Наука и человечество. М.: Знание, 1981. С. 131–151.
- Дюдерштадт Дж., Мозес Г. Инерциальный термоядерный син-тез. М.: Атомиздат, 1984. 301 с.
- Басов Н.Г., Лебо И.Г., Розанов В.Б. Физика лазерного термоядер-ного синтеза. М.: Знание, 1988.
- Накколс Дж., Вуд Л., Тиссен А., Циммерман Г. Лазерное обжатие вещества до сверхвысоких плотностей и его использование в управляе-мом термоядерном синтезе // Проблемы лазерного термоядерного синте-за. М.: Атомиздат, 1976.
- Теория нагрева и сжатия низкоэнтропийных термоядерных ми-шеней // Тр. ФИАН. Т. 132. М.: Наука, 1982.
- Taylor G. The instability of liquid surfaces when accelerated in a di-rection perpendicular to the planes // Proceedings of the Royal Society of Lon-don. Ser. A Mathematical and Physical Sciences. 1950, vol. 201, no. 1065, pp. 192–196.
- Richtmyer D. Taylor instability in shock acceleration of compressible fluids. // Comm. Pure and Appl. Math. 1960, vol. 13, no. 2, p. 297.
- Мешков Е.Е. Неустойчивость границы раздела двух газов, уско-ряемых ударной волной // Изв. АН СССР. Сер. Механика жидкости и газа. 1969. Т. 5. С. 151–157.
- Иногамов Н.А., Демьянов А.Ю., Сон Э.Е. Гидродинамика пере-мешивания. М.: МФТИ, 1999. 464 с.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1976.
- Александров Н.Л., Сон Э.Е. Лекции по теории устойчивости гид-родинамических и тепловых процессов. М.: МФТИ, 2000. 98 с.
- Монин А.С., Яглом А.М. Статистическая гидродинамика. М.: Наука, 1967.
- Беленький С.З., Фрадкин Е.С. Теория турбулентного перемеши-вания // Тр. ФИАН. Т. 29. М.: Наука, 1965.
- Розанов В.Б. О возможности сферического сжатия мишеней с термоядерным горючим при использовании для облучения двух лазерных пучков // УФН. 2005. Т. 174, №4. С. 371-382.
- Боков Н.Н., Бунатян А.А., Лыков В.А. и др. О возможности сни-жения чувствительности микромишени к несимметрии лазерного облу-чения // ПМТФ. 1982. Т. 4. С. 20.
- Gamaly E.G., Favorsky A.P., Fedyanin A.O., et al. Nonlinear stage in the development of hydrodynamic instability in laser targets // Laser and Parti-cle Beams. 1990, vol. 8, pp. 399–407.
- Лебо И.Г., Розанов В.Б., Тишкин В.Ф. Симметризующее воздей-ствие рентгеновского предымпульса при сжатии лазерных мишеней // Квантовая электроника. 1997. Т. 24, № 8. С. 721–724.
- Вайнштейн С.И., Зельдович Я.Б., Рузмайкин А.А. Турбулентное динамо в астрофизике. М.: Наука, 1980.
- Конаш П.В., Лебо И.Г. Моделирование рассеяния пучка электро-нов на спонтанных магнитных полях в лазерной плазме // Квантовая электроника. 2006. Т. 36, № 8. С. 767–772.
- Lebo I.G. On a new approach to the experimental study of hydrody-namic instability development in compressed laser targets // Journal of Phys-ics: Conference Series. 2008, vol. 112. P. 022018.
- Феоктистов Л.П. Горизонты ЛТС // Будущее науки. М.: Знание, 1985. С. 168–182.
- Basov N.G., Gus'kov S.Yu., Feoktistov L.P. Thermonuclear gain of ICF targets with direct heating of the ignitor // J. Soviet Laser Res. 1992, vol. 13, pp. 396–399.
- Tabak M., Hammer J., Glynsky M., et al. Ignition and high gain with ultrapoweeful lasers // Phys. Plasmas. 1994, vol. 1, p. 1636.
- Крюков П.Г. Лазерные ультракороткие импульсы и их примене-ние // Сб. лекций УНЦ «Фундаментальная оптика и спектроскопия». 1998. Вып. 1. С. 20.
- Щербаков В.А. Расчет воспламенения термоядерной лазерной мишени фокусирующейся ударной волной // Физика плазмы. 1983. Т. 9. С. 409–411.
- Betti R., Zhou C. High-density and high-ρR fuel assembly for fast-ignition inertial confinement fusion // Plasma Physics. 2005, vol. 12, p. 110702.
- Obenschain S.P., Bodner S.E., Colombant D., et al. The nike KrF la-ser facility: Performance and initial target experiments // Phys. Plasmas. 1996, vol. 3, p. 2098.
- Zvorykin V.D., Lebo I.G. Laser and target experiments on KrF GARPUN laser installation at FIAN // Laser and Particle Beams. 1999, vol. 17, pp. 69–88.
- Бельков С.А., Бессараб А.В. и др. Исследование сжатия высокоас-пектных мишеней при облучении лазерным импульсом второй гармони-ки иодного лазера «ИСКРА-4» // ЖЭТФ. 1992. Т. 101. Вып.1. С. 80–87.
- Jungwirth K., Cejnarova A., Juha L., et al. The Prague Asterix Laser System // Phys. Plasmas. 2001, vol. 8, p. 2495.
- Moses E.I. Ignition on the National Ignition Facility // Journal of Physics. Conference Series. 2008, vol. 112, p. 012003.
- Besnard D. Fusion with Megajoule Laser // Journal of Physics. Con-ference Series. 2008, vol. 112, p. 012004.
- Гаранин С.Г., Бельков С.А, Шагалкин Ю.В. Установка УФЛ-2М, первые шаги по ее созданию // Тез. докл. XL Междунар. (Звенигородской) конф. по физике плазмы и УТС. М., 2013. С. 21.
- Басов Н.Г., Розанов В.Б., Соболевский Н.М. Лазерный термо-ядерный синтез в энергетике будущего // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1975. № 6. С. 3–9.
- Феоктистов Л.П., Аврорин Е.Н., Варганова Л.Ф. и др. О гибрид-ном реакторе на основе лазерного термоядерного синтеза // Квантовая электроника. 1978. Т. 5. С. 349–359.
- Басов Н.Г. и др. О перспективах создания лазерной термоядерной электростанции // Изв. АН СССР. Сер. Энергетика и транспорт. 1979. № 2. С. 3–8.
- Басов Н.Г. и др. Гибридный реактор на основе лазерного термоядер-ного синтеза // Квантовая электроника. 1987. Т. 14, № 10. С. 2068–2081.
- Басов Н.Г., Субботин В.И., Феоктистов Л.П. Ядерный реактор с лазерным термоядерным источником нейтронов // Вестник РАН. 1993. Т. 63. С. 878–892.
- Khvesyuk V.I., Ryzhkov S.V., Santarius J.F., et al. D-3He field-reversed configuration fusion power plants / V.I. Khvesyuk [et al.] // Fusion Technology. 2001, vol. 39, no. 1T, pp. 410–413.
- Ryzhkov S.V. Comparison of a deuterium helium-3 FRC and mirror trap for plasma confinement // Fusion Science and Technology. 2007, vol. 51(2T), pp. 190–192.
- Ryzhkov S.V. Helium-3 based fusion plasma // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2008, no. 6, pp. 61–63.
- Рыжков С.В. Моделирование теплофизических процессов в маг-нитном термоядерном двигателе // Тепловые процессы в технике. 2009. № 9. С. 397–400.
- Рыжков С.В., Рудаков В.А., Чирков А.Ю. Сравнительный анализ энергобаланса D–3He-плазмы в замкнутых термоядерных магнитных ло-вушках // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2011. Т. 11. URL: http://chemphys.edu.ru/media/files/2011-02-01-024_Chirkov_Rudakov_ Ryzhkov.pdf (дата обращения 12.10.2012).
- Ryzhkov S.V. Compact toroid and advanced fuel together to the Moon?! // Fusion Science and Technology. 2005, vol. 47 (1T), pp. 342–344.
- Ryzhkov S.V. Modeling of plasma physics in the fusion reactor based on a field-reversed configuration // Fusion Science and Technology. 2009, vol. 55(2T), pp. 157–161.
- Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. М.: Физматлит, 2005. 320 с.
- Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1989. 616 с.
- Самарский А.А., Колдоба А.В., Повещенко Ю.А. и др. Разностные схемы на нерегулярных сетках. Минск: ЗАО «Критерий», 1996.
- Рыжков С.В. Современное состояние, проблемы и перспективы термоядерных установок на основе магнитно-инерционного удержания горячей плазмы // Изв. РАН. Сер. Физическая. 2014. Т. 78. C. 647–653.
- Garanin S.F., Mamyshev V.I., Yakubov V.B. The MAGO system: cur-rent status // IEEE Trans. Plasma Sci. 2006, vol. 26, no. 4, pp. 2273–2278.
- Lindemuth I.R., Kirkpatrick R.C. Parameter Space for Magnetized Fuel Targets in Inertial Confinement Fusion // Nuclear Fusion. 1983, vol. 23, pp. 263–284.
- Hasegawa A., Daido H., Fujita M., et al. Magnetically insulated iner-tial fusion: a new approach to controlled thermonuclear fusion // Phys. Rev. Lett. 1986, vol. 56, no. 2. pp. 139–142.
- Гаранин С.Ф. Физические процессы в системах МАГО–MTF. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2012. 343 с.
- Thio Y.C.F. Magneto-inertial fusion: An emerging concept for inertial fusion and dense plasmas in ultrahigh magnetic fields // Fifth International Conference in Inertial Fusion Science and Applications. Kobe, Japan, September 2007. http://www.science.doe.gov/ofes/HEDLP-Thio/ MIF_and_Dense_Plasmas_in_UHB_Fina_v1.pdf
- Gotchev O.V., Jang N.W., Knauer J.P., Barbero M.D., Betti R., Li C.K., Petrasso R.D. Magneto-inertial approach to direct-drive laser fusion // Journal of Fusion Energy. 2008, vol. 27, pp. 25–31.
- Рыжков С.В., Симонов М.М. Численное моделирование отдель-ных теплофизических параметров магнитно-инерциальной плазмы // Фи-зико-химическая кинетика в газовой динамике. 2011. Т. 11. http:// chemphys.edu.ru/media/files/2011-02-01-023_Ryzhkov_Simonov.pdf
- Ryzhkov S.V. The behavior of a magnetized plasma under the action of laser with high pulse energy // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Electronics and New Methods of Acceleration. 2010, no. 4, pp. 105–110.
- Алиханов С.Г., Бахтин В.П., Глушков И.С. и др. Термоядерная си-стема прямой зет-пинч-лайнер // Докл. Всесоюз. конф. по инженерным проблемам термоядерных реакторов. Т. 2. Л.: НИИЭФА, 1977. С. 77–84.
- Тэрки П.Дж. Термоядерные системы на основе –пинчей со сжи-мающимся лайнером // Прикладная механика и техническая физика. 1975. Т. 4. С. 32–44.
- Ивановский А.В. Реализация магнитного обжатия в схеме обрат-ного пинча, запитываемого током ВМГ // Вопросы атомной науки и тех-ники: науч.-техн. сб. Сер. Термоядерный синтез. 2004. Вып. 3. С. 37–41.
- Куртмуллаев Р.Х., Семенов В.Н., Хвесюк В.И., Яминский А.В. Динамика лайнерных систем // Плазменные ускорители и ионные инжек-торы. М.: Наука, 1984. С. 250–263.
- Богомолов Г.Д., Великович А.Л., Либерман М.А. О генерации им-пульсных мегагауссных полей сжатием цилиндрического лайнера // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9, № 12. С. 748–751.
- Термоядерная электростанция на основе реактора с частично ис-паряющимся лайнером / И.М. Артюгина, В.А. Желтов, А.В. Комин и др. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 1979. В. 1(3). С. 62–71.
- Велихов Е.П., Веденов А.А., Богданец А.Д. и др. О возможности создания мегагауссных магнитных полей с помощью лайнера, сжимаемо-го газом высокого давления // ЖТФ. 1973. Т. 43. № 2. С. 429 437.
- Thio Y.C.F., Panarella E., Kirkpatrick R.C., et al. Magnetized target fusion in a spherical geometry with standoff drivers // Current Trends in Inter-national Fusion Research: Proc. of the Second Symposium. 1999, pp. 113–134.
- Turchi P.J., Cooper A.L., Ford R. et al. Rotational stabilization of an imploding liquid cylinder // Phys. Rev. Lett. 1976, vol. 36, pp. 1546–1549.
- Gotchev O.V., Chang P.Y., Knauer J.P. et al. Laser-driven magnetic-flux compression in high-energy-density plasmas // Phys. Rev. Lett. 2009, vol. 103, p. 215004.
- Slutz S.A., Herrmann M.C., Vesey R.A., et al. Pulsed-power-driven cy-lindrical liner implosions of laser preheated fuel magnetized with an axial field // Phys. Plasmas. 2010, vol. 17, p. 056303.
- Knauer J.P., Gotchev O.V., Chang P.Y., et al. Compressing magnetic fields with high-energy lasers // Phys. Plasmas. 2010, vol. 17, pр. 56318.
- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Developing the numerical model for stud-ying laser-compression of magnetized plasmas // Acta Technica. 2011, vol. 56, pp. 454–467.
- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Numerical modeling of magnetized plas-ma compressed by the laser beams and plasma jets // Problems of Atomic Sci-ence and Technology. Series: Plasma Physics. 2013, no. 1(83), pp. 12–14.
- Рыжков C.В., Чирков А.Ю. Выход термоядерной реакции из ци-линдрической замагниченной мишени // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. Вып. 5 (17). URL: http://engjournal.ru/catalog/machin/ criogen/720.html
- LANL plasma jet workshop. 2008. http://wsx.lanl.gov/Plasma-Jet-Workshop-08/workshop-talks.html
- Cassibry J.T., Stanic M., Hsu S.C., et al. Tendency of spherically im-ploding plasma liners formed by merging plasma jets to evolve toward spheri-cal symmetry // Phys. Plasmas. 2012, vol. 19, pp. 052702.
- Chirkov A.Yu., Ryzhkov S.V. The plasma jet/laser driven compres-sion of compact plasmoids to fusion conditions // Journal of Fusion Energy. 2012, vol. 31(1), pp. 7–12.
- Ryzhkov S.V., Chirkov A.Yu., Ivanov A.A. Analysis of the compression and heating of magnetized plasma targets for magneto-inertial fusion // Fusion Science and Technology. 2013, vol. 63, no. 1T, pp. 135–138.
- Кузенов В.В., Рыжков C.В. Анализ действия внешнего магнитно-го поля на структуру течения вблизи поверхности контактной границы // Инженерный журнал: наука и инновации. 2013. Вып. 5 (17). URL: http:// engjournal.ru/catalog/machin/criogen/719.html
- Еськов А.Г., Козлов Н.П., Куртмуллаев Р.Х., Семенов В.Н., Хве-сюк В.И. и др. Энергетический баланс в системе с квазисферической лай-нерной компрессией // Письма в ЖТФ. 1983. Т. 9, № 1. С. 38–41.
- Куртмуллаев Р.Х., Малютин А.И., Семенов В.Н. Компактный тор // Итоги науки и техники. Физика плазмы. М.: ВИНИТИ, 1985. Т. 7. С. 80–135.
- Ryzhkov S.V. Features of formation, confinement and stability of the field reversed configuration // Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2002, no. 4, pp. 73–75.
- Ryzhkov S.V., Khvesyuk V.I., Ivanov A.A. Progress in an alternate confinement system called a FRC // Fusion Science and Technology. 2003, vol. 43(1T), pp. 304–308
- Mozgovoy A.G., Romadanov I.V., Ryzhkov S.V. Formation of a com-pact toroid for enhanced efficiency // Physics of Plasmas. 2014, vol. 21, 022501.
- Рыжков С.В. Обращенная магнитная конфигурация и приложе-ния высокотемпературной плазмы FRC // Прикладная физика. 2010. № 1. С. 47–54.
- Рютов Д.Д. Открытые ловушки // УФН. 1988. Т. 154. Вып. 4. С. 565–614.
- Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. Evaluation of hydrodynamic instabilities in inertial confinement fusion target in a magnetic field // Problems of atomic science and technology. Series: Plasma Electronics and New Methods of Ac-celeration. 2013, no. 4(86), pp. 103–107.
- Thio Y.C.F., Knapp C.E., Kirkpatrick R.C., Siemon R.E., Turchi P.J. Physics exploratory experiment on plasma liner formation // Journal of Fusion Energy. 2001, vol. 20, pp. 1–11.
- Turchi P.J., Reass W.A., Rousculp C.L., et al. PHELIX: Design and Analysis of a Transformer-Driven Liner Implosion System // IEEE Transac-tions on Plasma Science. 2011, vol. 39, no. 10, pp. 2006–2013.
- Глухих В.А., Беляков В.А., Минеев А.Б. Физико-технические осно-вы управляемого термоядерного синтеза: учеб. пособие. СПб.: СПбГПУ, 2006.
- Плазменные ускорители / под ред. Л.А. Арцимовича и др. М.: Ма-ши-ностроение, 1973.
- Физика и применение плазменных ускорителей / под ред. А.И. Мо-розова. Минск, 1974.
- Гришин С.Д., Лесков Л.В., Козлов Н.П. Плазменные ускорители. М., 1983.
- Итоги науки и техники. Сер. Физика плазмы. Т. 5. М., 1984.
- Плазменные ускорители и ионные инжекторы / под ред. Н.П. Коз-лова, А. И. Морозова. М., 1984.
- Spherically Imploding Plasma Liners as a Standoff Driver for Mag-neto-Inertial Fusion / S.C. Hsu, et al. // IEEE Transactions on Plasma Science. 2012, vol. 40, no. 5, pp. 1287–1298.
- Морозов А.И. Введение в плазмодинамику. М.: Физматлит, 2006. 576 с.
- Колесников П.М. Электродинамическое ускорение плазмы. М.: Атомиздат, 1971. 389 с.
- Колесников П.М. Ускорение плазменного сгустка в коаксиальном ускорителе с эродирующими электродами // ЖТФ. 1966. Т. 36. Вып. 1. С. 80–84.
- Жуков Б.Г., Резников Б.И., Куракин Р.О., Розов С.И. Влияние плотности газа на движение свободного плазменного поршня в канале рельсотрона // ЖТФ. 2007. Т. 77. Вып. 7. С. 43–49.
- Дьяков Б.Б., Резников Б.И. Абляция электродов при электроди-намическом ускорении // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 6. С. 148–150.
- Станюкович К.П. Неустановившиеся движения сплошной сре-ды. 2-е изд., испр. М.: Наука, 1971. 856 с.
- Мержиевский Л.А., Титов В.М., Фадеенко Ю.И., Швецов Г.А. Вы-сокоскоростное метание твердых тел // Физика горения и взрыва. 1987. Т. 23. № 5. С. 77–91.
- Дьяков Б.В., Резников В.И. Численная модель электромагнитного ускорения тел // ТВТ. 1985. Т. 25. № 1. С. 142–150.
- Хоук Р.С., Брукс А.Л., Фаулер К.М. и др. Электромагнитные рельсо-вые ускорители: возможности прямого запуска тел в космос // Аэрокосмиче-ская техника. 1983. № 2. С. 110–119.
- Hawke R.S. Device for launching 0.1g projectiles to 150 km/s or more to initiate fusion // Atomenergie (AEKT). 1981, vol. 38, pp. 35–46.
- Разработка электромагнитной пушки // Бюл. иностр. науч.-техн. информации ТАСС. 1984. № 42. С. 49–52.
- Кузенов В.В. Особенности плазмодинамики в сильноточных по-верхностных разрядах. В кн.: Актуальные проблемы механики. Механика жидкости, газа и плазмы. М.: Наука, 2008. С. 132–145.
- Romanov G.S., Stankevich Yu. A., Stankevich L. K., and Stepanov K.L. Termodynamic and optical properties of gases in a wide range of parame-ters // Int. J. Heat. Mass. Transfer. 1995, vol. 38, no. 3, pp. 545–556.
- Reactions under plasma conditions I. New York: Wiley-Interscience, 1970.
- Митчнер М., Кругер Ч. Частично ионизованные газы. М.: Мир, 1976. 496 с.
- Брагинский С.И. Явления переноса в плазме. В кн.: Вопросы теории плазмы. Вып.1 М.: Атомиздат, 1963. С. 183–272 .
- Найт Ч.Дж. Теоретическое моделирование быстрого поверх-ностного испарения при наличии противодавления // РТК. 1979. Т. 17, № 5. С. 81–86.
- Surzhikov S.T. Computing System for Solving Radiative Gasdynamic Problems of Entry and Re-Entry Space Vehicles // Proc. of the 1st International Workshop on Radiation of High Temperature Gases in Atmospheric Entry; 8–10 October 2003, Lisbon, Portugal. ESA- 533, pp. 111–118.
- Суржиков С.Т. Тепловое излучение газов и плазмы. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 543 с.
- Tapler M. // Appl. Phys. 1908, vol. 27, pp. 1043–1048.
- Бажулин С.П., Басов И.Г., Бугримов С.Н. и др. Зеленый лазер на хлориде ртути с широкополосной оптической накачкой // Квантовая электроника. 1986. Т. 13, № 6. С. 1275–1278.
- Окунев В.Е., Романов Г.С., Сметанников А.С. Моделирование ди-намики коаксиального магнитоприжатого разряда. Ч. I. Начальная фаза // ТВТ. 1993. Т. 31, № 2. С. 185–189.
- Окунев В.Е., Романов Г.С., Сметанников А.С. Моделирование динамики коаксиального магнитоприжатого разряда. Ч. II. Закономерно-сти формирования и динамика двумерного течения плазмы в основной фазе // ТВТ. 1993. Т. 31, № 3. C. 357–363.
- Андреев С.И., Гольдин В.Я., Гольдина Д.А., Зобов Е.А., Калит-кин Н.Н., Самарский А.А., Соколов В.Г., Четверушкин Б.Н. Импульсные излучающие разряды в инертных газах // ДАН СССР. 1976. Т. 226, № 6. С. 1045–1048.
- Александров А.Ф., Рухадзе А.А. Физика сильноточных электро-разрядных источников света. М.: Атомиздат, 1976. 181 c.
- Вопросы теории плазмы: cб. статей. Вып. 8 / под. ред. М.А. Леонтовича. М.: Атомиздат, 1974. 384 с.
- Ватажин А.Б., Любимов Г.А., Регирер С.А. Магнитогидродина-мические течения в каналах. М.: Наука, 1970. 672 с.
- Морозов А.И. Физические основы космических электрореактив-ных двигателей. М.: Атомиздат, 1978. 328 с.
- Морозов А.И. Принципы коаксиальных (квази)стационарных плазменных ускорителей (КСПУ) // Физика плазмы. 1990. Т. 16. Вып. 2. С. 131–146.
- Куликовский А.Г., Погорелов Н.В., Семенов А.Ю. Математиче-ские вопросы численного решения гиперболических систем уравнений. М.: Физматлит, 2001. 607 с.
- Данилов И.М., Демченко В.В. Математическое моделирование волны термоядерного горения, инициированной сферическим игнитором в мишенях инерциального термоядерного синтеза // Тр. МФТИ. М.: МФТИ, 2010. Т. 2, № 3. С. 81–89.
- Головизнин В.М. Балансно-характеристический метод численно-го решения одномерных уравнений газовой динамики в эйлеровых пере-менных // Математическое моделирование. 2006. Т. 18, № 11. С.14–30.
- Захаров Н.С., Коробейников В.П., Шайнога И.С. Численное мо-делирование процессов разлета и генерации магнитных полей плазмен-ных факелов // ДАН. 1988. Т. 299, № 3. С. 624–626.
- Kuzenov V.V., Surzhikov S.T., Capitelli M., Colonna G. Numerical Analysis on Near-Surface Laser Plasma in Gases and Vacuum // 44th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. 9–12 January 2006, Reno, Nevada. AIAA 2006–1174.
- Kuzenov V.V., Surzhikov S.T., Petrusev A.S. Radiation Gas Dynamics of Aluminium Laser Plume in Air // 46th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibition. 9–12 January 2008, Reno, Nevada. AIAA 2008–1108.
- Кузенов В.В., Филипский М.В. Расчет переноса излучения в при-поверхностных лазерных факелах // Физико-химическая кинетика в газо-вой динамике. 2008. Т. 7. www.chemphys.edu.ru./pdf/2008-09-01-038.pdf
- Кузенов В.В. Математическое моделирование основных плазмо-динамических характеристик в лазерном факеле вблизи алюминиевой ми-шени // Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение. 2009. № 4(77). С. 45–77.
- Кузенов В.В., Филипский М.В. Численное моделирование от-дельных теплофизических параметров лазерной плазмы // Физико-хими-ческая кинетика в газовой динамике. 2010. Т. 9. www.chemphys.edu.ru./ pdf/2010-01-021.pdf
- Гасилов В.А., Круковский А.Ю., Оточин А.А. Комплекс программ РАЗРЯД. Решение задач магнитной гидродинамики в R–Z-геометрии в двухтемпературном приближении / ИПМ им. М.В. Келдыша АН СССР. Препринт. 1990. № 150, 21 с.
- Бельков С.А., Гаспарян П.Д., Кочубей Ю.К., Митрофанов Е.И. Модель среднего иона для расчета состояния многозарядной многоком-понентной нестационарной и неравновесной плазмы // ЖЭТФ. 1997. Т. 111. Вып. 2. С. 496–513.
- Лебо И.Г., Тишкин В.Ф. Исследование гидродинамической не-устойчивости в задачах лазерного термоядерного синтеза. методами ма-тематического моделирования М.: Физматлит, 2006. 304 с.
- Афанасьев Ю.В., Гамалий Е.Г., Розанов В.Б. Основные уравне-ния динамики и кинетики лазерной плазмы // Тр. ФИАН. 1982. Т. 134. С. 10–31.
- Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. М.: Химия, 1966. 536 с.
- Афанасьев Ю.В., Гамалий Е.Г., Демченко Н.Н., Розанов В.Б. По-глощение лазерного излучения сферической мишенью с учетом рефрак-ции и развитой гидродинамики // Тр. ФИАН. 1982. Т. 134. С. 32–49.
- Демченко Н.Н., Розанов В.Б. Гидродинамическая модель взаи-модействия пикосекундных лазерных импульсов с конденсированными мишенями // Препринт ФИАН им П.Н. Лебедева № 2. 2001. 21 с.
- Lebo I.G., Demchenko N. N., Iskakov A. B., et al. Simulation of high-intensity laser-plasma interactions by use of the 2D Lagrangian code «Atlant-He» // Laser and Particle Beams. 2004, vol. 22, pp. 267–273.
- Coakley T.J. Turbulence modeling method for the compressible Na-vier-Stokes equations: AIAA Paper № 83-1693. 1983. 9 p.
- Rodi W., et al. The 1980-81 AFOSR-НТГМ Standford conference on complex turbulent flows / ed. by S.J. Klein, et al. Standford.: Standford Uni-versity, 1982, vol. 1, 2 and 3.
- Костюков И.Ю., Рыжков С.В. Магнитно-инерциальный термо-ядерный синтез с лазерным обжатием замагниченной сферической мишени // Прикладная физика. 2011. № 1. С. 65–72.
- Карбушев Д.Н., Рыжков С.В., Тройник М.К. Об улучшенных аналитических зависимостях для скоростей энерговыделения и сечений реакций синтеза // Наука и образование. 2009. Т. 4. http:// technomag.edu.ru/doc/117768.html
- Ковеня В.М., Яненко Н.Н. Метод расщепления в задачах газовой динамики. М.: Наука, 1981. 304 с.
- Волков К.Н., Емельянов В.Н. Моделирование крупных вихрей в расчетах турбулентных течений. М.: Физматлит, 2008. 364 с.
- Марчук Г.И., Шайдуров В.В. Повышение точности решения раз-ностных схем. М.: Наука, 1979. 320 с.
- Довгилович Л.Е., Софронов И.Л. О применении компактных схем для решения волнового уравнения / ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Препринт. 2008. № 84. 26 c.
- Численное решение многомерных задач газовой динамики / С.К. Годунов, А.В. Забродин, М.Я. Иванов, А.Н. Крайко, Г.П. Прокопов. М.: Наука, М., 1976.
- Годунов С.К. Разностный метод численного расчета разрывных решений гидродинамики // Матем. сб. 1959. Т. 47(89). С. 271–306.
- Сафронов А.В. Разностный метод для уравнений газодинамики из соотношений на разрывах для вектора потока // Материалы XVII Шко-лы-семинара «Аэродинамика летательных аппаратов». ЦАГИ, 2006.
- Котов Д.В. О модификациях параболического генератора сеток при решении различных задач обтекания тел // Тр. 50-й Науч. конф. МФТИ. 2007. Ч. IV. С. 33-36.
- Котов Д.В. О расчете течений вязкого газа на неструктурирован-ных сетках // Тр. 51-й Науч. конф. МФТИ. 2008. Ч. IV. С. 72–73.
- Котов Д.В., Суржиков С.Т. Двумерный расчет течений вязкого газа на неструктурированных сетках. Физико-химическая кинетика в газовой динамике. 2010. Т. 9. http://www.chemphys.edu.ru/pdf/ 2010-01-12-026.pdf
- Котов Д.В. Моделирование двумерных течений вязкого идеаль-ного газа на неструктурированных сетках // Тр. XVII Школы-семинара молодых ученых и специалистов под рук. акад. РАН А.И. Леонтьева, 25–29 мая 2009., г. Жуковский.
- Котов Д.В., Суржиков С.Т. Расчет гиперзвукового течения и из-лучения вязкого химически реагирующего газа в канале, моделирующем участок ГПВРД // ТВТ. 2012. Т. 50. С. 126.
- Liou M.-S., Steffen C. A New Flux Splitting Scheme // J. Comput. Phys. 1996, vol. 107, pp. 23–39.
- Van Leer B. Flux-vector splitting for the Euler equations in Lecture Notes in Physics 170. Berlin: Springer, 1982. рр. 507–512.
- Liou M.-S. A Sequel to AUSM: AUSM+ // J. Comput. Phys. 1996, vol. 129, pp. 364–382.
- Barth T.J. On instructed grids and solvers, in Computational Fluid Dynamics. Von Karman Institute for Fluid Dynamics, 1990. Lecture Series 1990-04.
- Савельев А.Д. Составные компактные схемы высокого порядка для моделирования течения вязкого газа // ЖВМ и МФ. 2007. Т. 47, № 8. С. 1387–1401.
- Четверушкин Б.Н. Математическое моделирование задач дина-мики излучающего газа. М.: Наука, 1985. 303 c.
- Самарский А.А., Попов Ю.П. Разностные методы решения задач газовой динамики. М.: Наука, 1980. 352 c.
- Рождественский Б.Л., Яненко Н.Н. Системы квазилинейных уравнений. М.: Наука, 1978. 687 c.
- Численные методы в физике плазмы / под ред. А.А. Самарского. М.: Наука, 1977. 263 c.
- Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой динамике. Вычислительный эксперимент. М.: Наука, 1982. 391 с.
- Самарский А.А., Николаев Е.С. Методы решения сеточных урав-нений. М.: Наука, 1978. 590 с.
- Filipskiy M., Mokrov M., Surzhikov S., Capitelli M., Colonna G. Ra-diative Heating of Internal Surface of Hydrogen Laser Supported Plasma Generator // 34th Plasmadynamics and Lasers Conference, 23–26 June 2003, Orlando, Florida. AIAA Paper 2003-4037. P. 11.
- Filipskiy M., Mokrov M., Surzhikov S., Capitelli M., Colonna G. Pre-diction of Radiative Heating of Internal Surfaces of Hydrogen and Air Laser Plasma Generators Intended for Aerospace Applications // 1sh International Workshop on Radiation of High Temperature Gases in Atmospheric Entry; 8–10 October 2003, Lisbon, Portugal. P. 11–18.
- Filipskii M., Surzhikov S. Numerical Simulation of Radiation Heat Transfer in Plasma Generation // AIAA Paper 2004-0988, 40th Aerospace Sci-ences Meeting and Exhibit, 8–11 January 2004, Reno, NV. P. 12.
- Filipskiy M., Surzhikov S. Discrete Ordinates Method for Prediction of Radiative Heating of Space Vehicales // AIAA Paper 2005-4948, 38th Thermophysics Conference, 6–9 June 2005, Toronto, Ontario, Canada. P. 7.
- Филипский М.В., Суржиков С.Т. Радиационный нагрев внутрен-ней поверхности водородного и воздушного плазменного генератора // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение. 2005. № 2. С. 3–19.
- Филипский М.В., Суржиков С.Т. Метод дискретных ординат для решения задач теплообмена излучением в сильно неоднородных средах / ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН. Препринт. 2005. № 781.
- Филипский М.В., Суржиков С.Т. Расчет радиационных потоков к поверхности космического аппарата с помощью метода дискретных ор-динат // Инженерно-физический журнал. 2006. Т. 79.
- Кузенов В.В., Филипский М.В. Расчет переноса излучения в при-поверхностных лазерных факелах // Сб. науч. тр. Всерос. школы-семинара «Аэрофизика и физическая механика классических и квантовых систем», М.: ИПМех им А.Ю. Ишлинского РАН, 2007. C. 128–130.
- Накахаси К., Дейуэрт Дж.C. Автоматический метод построения адаптирующихся сеток и его применение в задачах обтекания профиля // Аэрокосмическая техника. 1987. № 12. С. 10–18.
- Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование. М.: Физматлит, 2002. 472 с.
- Игнатьев А.А. Построение регулярных сеток с помощью меха-нической аналогии // Математическое моделирование. 2000. Т. 12, № 2. С. 101–105.
- Роуч П. Вычислительная гидродинамика. М.: Мир, 1980. 616 с.
- Альшина Е.А., Болтнев А.А., Качер О.А. Эмпирическое улучше-ние простейших градиентных методов // Математическое моделирование. 2005. Т. 17, № 6. С. 43–57.
- Суржиков С.Т. Аналитические методы построения конечно-разностных сеток для расчета аэротермодинамики спускаемых аппаратов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сер. Машиностроение. 2004. № 2. С. 24–50.
- Roberts G.O. Lecture Notes in Physics. Vol. 8. Berlin; Heidelberg: Springer, 1971. рр. 171–176.
- Nakamura S. Noniterative grid generation using parabolic difference equations for fuselage-wing flow calculations. VIII Intern. Conf. Numer. Meth. in Fluid Dynamics. Aachecn, Germany, June 1982
- Еремин В.В., Михалин В.А. Построение вычислительной сетки для расчёта обтекания тел сложной геометрической формы. Конструирование алгоритмов и решение задач математической физики: сб. науч. тр. / под ред. Г.П. Воскресенского, А.В. Забродина. М.: ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, 1991.
- Михалин В.А. Модификация параболического генератора сеток // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Матем. моделирование физ. процессов. 1995. № 1–2.
- Alter S.J. The Volume Grid Manipulator (VGM): A Grid Reusability Tool. NASA CR 4772, 1997.
- Iskakov A.B., Lebo I.G., Tishkin V.F. 2D numerical simulation of the interaction of high-power laser pulses with plane targets using the «Atlant_C» Lagrangian code // Journal of Russian Laser Research. 2000, vol. 21, no. 3, pp. 247–263.
- Lebo I.G., et al. Two-dimensional modeling of laser- target heating and compression // Journal of Russian Laser Research. 1994, vol. 15, pp. 136–144.
- Баранов В.Ю., Борисов В.М., Степанов Ю.Ю. Электроразрядные эксимерные лазеры на галогенидах инертных газов. М.: Энергоатомиздат, 1988. 355 c.
- Кузнецов Н.Н. Термодинамические функции и ударные адиаба-ты воздуха при высоких температурах. М.: Машиностроение, 1965. 456 c.
- Андреев С.И., Гольдин В.Я., Гольдина Д.А. и др. Импульсные из-лучающие разряды в инертных газах // ДАН СССР. 1976. T. 226, № 6. С. 1045–1048.
- Андреев С.И., Гольдин В.Я., Гольдина Д.А. и др. Излучающие им-пульсные разряды в инертных газах / ИПМ им. М.В. Келдыша АН СССР. Препринт. 1975. № 32. 17 c.
- Гасилов В.А., Захаров С.В., Смирнов В.П. О генерации мощных потоков излучения и получении мегабарных давлений в лайнерных си-стемах // Письма в ЖЭТФ. 1991. Т. 53, № 2. C. 83–86.
- Бугримов С.Н., Камруков А.С., Козлов Н.П. и др. Научно-технический отчет по теме Э8-3/85 «Исследование и разработка мощных газовых лазеров видимого и ультрафиолетового диапазона спектра с ши-рокополосной оптической накачкой плазмодинамическими источниками излучения». Ч. III. М.: МВТУ им Н.Э. Баумана, 1986. 378 с.
- Коробейников В.П. Задачи теории точечного взрыва. М.: Наука, 1985. 400 с.
- Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. М.: Наука, 1977. 438 с.
- Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотем-пературных гидродинамических явлений. М.: Наука, 1966. 686 с.
- Борович Б.Л., Зуев В.С., Катулин В.А. и др. Cильноточные излу-чающие разряды и газовые лазеры с оптической накачкой // Радиотехни-ка. Итоги науки и техники. М.: ВИНИТИ АН СССР, 1978. Т. 15. С. 295.
- Кузенов В.В., Рыжков С.В. Математическая модель взаимодействия лазерных пучков высокой энергии импульса с плазменной мишенью, нахо-дящейся в затравочном магнитном поле / ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН. Препринт. 2010. № 942. 57 с.
- Гришин Ю.М., Козлов Н.П., Кузенов В.В. Радиационная плазмо-динамика и перспективы применения сильноточных излучающих поверхностных разрядов в газах атмосферного давления // Тез. докл. IV Межгосударственного симп. по радиационной плазмодинамике. М.: ГПНТБ, 1997. C. 19–21.
- Гришин Ю.М., Кузенов В.В. Об излучательных характеристиках импульных сильноточных разрядов в газах // Там же. C. 120–122.
- Гришин Ю.М., Козлов Н.П., Кузенов В.В. Об особенностях спек-трально-яркостных характеристик импульсных излучающих поверхност-ных разрядов в плотных газах // ТВТ. 1998. Т. 60, № 6. C. 40–41.
- Действие излучения большой мощности на металлы / С.И. Ани-симов, Я.А. Имас, Г.С. Романов, Ю.В. Ходыко. М.: Наука, 1970. 272 с.
- Веденов А.А., Гладуш Г.Г. Физические процессы при лазерной обработке материалов. М.: Энергоатомиздат, 1985. 208 с.
- Kantrovitz A. Propulsion to Orbit by Ground Based Lasers // Astro-nautics and Aeronautics. 1972, vol. 10, no. 5, pp. 74–75.
- Lasers Initiated Blast Wave for Launch Vehicle Propulsion // AIAA Paper 98-3735. 1998.
- Henderson D.B. Preprint LA-UR-&&-1442, LLNL, USA, 1977.
- Pirri A.N., Schlier R., Nortnam D. Momentum Transfer and Plasma Formation above a Surface with a High Power CO2 Laser // Applied Phys. Lett. 1972, vol. 21, no. 3, pp. 79–81.
- Pirri A.N., Monsler M.J., Nebdsine P.E. Propulsion by Absorption of Laser Radiation // AIAA Journal. 1974, vol. 12, no. 9, pp. 1254–1261.
- Воробьев В.С. Пробой эрозионного факела при квазистацио-нарном облучении металлов лазером // Квантовая электроника. 1986. Т. 13, № 9. С. 1909–1911.
- Коробкин Ю.В., Лебо А.И., Лебо И.Г., Романов И.В. Исследование процессов стабилизации пинчевания плазмы катодной струи вакуумного лазерно-индуцируемого разряда // Науч. вестник МИРЭА. 2013. №1(13). С. 66–79.
- Коробкин Ю.В., Лебо А.И., Лебо И.Г. Исследование параметров форплазмы лазерно-плазменного диода // Квантовая электроника. 2010. Т. 40(9). С. 811–816.
- Конаш П.В., Лебо И.Г. Спонтанные магнитные поля в сжатой плазме термоядерных мишеней // Матем. моделирование. 2011. Т. 23(9). С. 148–160.
- Конаш П.В., Лебо А.И., Лебо И.Г. Моделирование переноса энергии заряженными термоядерными частицами в сжатых лазерных мишенях с учетом спонтанных магнитных полей // Математическое мо-делирование. 2013. Т. 25(6). С. 3-14.
- Лебо А.И., Лебо И.Г. Взаимодействие мощных лазерных им-пульсов с малоплотными мишенями в экспериментах на установке «PALS» // Математическое моделирование. 2009. Т. 21(1). С. 75–91.
- Лебо А.И., Лебо И.Г. О возможности наблюдения вихревых тече-ний и спонтанных магнитных полей в плазме, образованной при взаимодей-ствии мощных лазерных импульсов с пористыми мишенями // Математиче-ское моделирование. 2009. Т. 21(11). С. 16–18.
- Лебо И.Г. Спонтанные магнитные поля в сферических лазерных мишенях / ФИАН. Препринт. 1982. № 64. C. 65.
- Котельников С.С., Лебо И.Г., Розанов В.Б. Краткие сообщения по физике. М.: ФИАН, 1983. № 1. C. 3–8.
- Гуськов С.Ю., Лебо И.Г., Розанов В.Б., Требулева Л.Е. О влиянии спонтанных магнитных полей на энергию, оставляемую заряженными термоядерными частицами в лазерных мишенях // Физика плазмы. 1985. Т. 11, № 6. С. 673–683.
- Лебо И.Г., Конаш П.В. Расчеты кинетики заряженных частиц в магнитных полях термоядерных лазерных мишеней // Математическое моделирование. 2005. Т. 17(10). С. 3–13.
- Зворыкин В.Д., Лебо И.Г., Розанов В.Б. О возможности создания источника термоядерных нейтронов на основе KrF-лазера // Краткие со-общения по физике. М.: ФИАН, 1997. № 9–10. C. 20–28.
- Лебо И.Г. О нейтронном выходе в конических мишенях с до-полнительным лазерным подогревом горючего // Квантовая электроника. 2000. Т 30, № 5. C. 409–415.
- Басов Н.Г., Лебо И.Г., Розанов В.Б., Тишкин В.Ф., Феоктистов Л.П. Альтернативные подходы к конструкциям мишени гибридной термоядерной станции // Квантовая электроника. 1998. Т. 25(4). С. 327–332.
- Konash P.V., Lebo I.G., Jitkova O.A. On the possibility of hydrody-namic instability and spontaneous magnetic field observation in compressed laser fusion targets // Abstracts of International Workshop of Physics of Com-pressible Turbulent Mixing (IWCPTM12), Moscow, 12–19 July, 2010. http://iwpctm12.imamod.ru
- Murakami M., Nagatomo H., Azechi H., et al. Innovative ignition scheme for ICF–impact fast ignition // Nucl. Fusion. 2006, vol. 46, pp. 99–103.
- Mima K., Tikhonchuk V., Perlado M. Inertial fusion experiments and theory // Nuclear Fusion. 2011, vol. 51, issue 9, 094004.
- Zvorykin V.D., Didenko N.V., Ionin A.A., et al. GARPUN-MTW: A hybrid Ti: Sapphire/KrF laser facility for simultaneous amplification of sub-picosecond/nanosecond pulses relevant to fast-ignition ICF concept // Laser and Particle Beams. 2007, vol. 25, issue 3, pp. 435–451.
- Зворыкин В.Д., Левченко А.О., Устиновский Н.Н. Усиление суб-пикосекундных УФ-импульсов в многокаскадной лазерной Ti:сапфир — KrF-системе «ГАРПУН-МТВ» // Квантовая электроника. 2010. Т. 40(5). С. 381–385.
- URL: http://www-lmj.cea.fr/
- Грабовский Е.В. Мощные импульсные генераторы для инер-ционного синтеза в России // Тез. докл. XL Междунар. (Звенигородской) конф. по физике плазмы и УТС. М., 2013.
- Кузенов В.В., Рыжков С.В. Радиационно-гидродинамическое моделирование контактной границы плазменной мишени, находящейся во внешнем магнитном поле // Прикладная физика. 2014. № 3. С. 26-30.
- Кузенов В.В., Рыжков С.В., Шумаев В.В. Определение термоди-намических свойств замагниченной плазмы на основе модели Томаса —Ферми // Прикладная физика. 2014. № 3. С. 22–25.
- Ryutov D.D. Using intense lasers to simulate aspects of accretion discs and outows in astrophysics // Astrophysics and Space Science. 2011, vol. 336, pp. 21–26.
- Александров В.В., Гасилов В.А., Грабовский Е.В. Об увеличении плотности энергии в плазме пинча при трехмерном сжатии квазисфери-ческих проволочный лайнеров // Физика плазмы. 2014. Т. 40, № 12. С. 1057–1073.