Научная тема: «НЕУСТОЙЧИВОСТИ И ВОЛНЫ ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛАЗМЕ И ТУРБУЛЕНТНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ РЕГУЛЯРНЫХ СТРУКТУР»
Специальность: 01.04.08
Год: 2014
Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
  1. Вывод о линейной неустойчивости низкочастотной электростатической осесимметричной МГД моды в токамаке с тороидальным вращением плазмы и изохорическими магнитными поверхностями.
  2. Условие существования неустойчивой ветви низкочастотных МГД мод в токамаке с полоидальным вращением плазмы и вывод о возможности ее стабилизации в случае асимметричных мод.
  3. Условия генерации разномасштабных зональных течений плазмы в токамаках и в ионосфере дрейфово-альфвеновской турбулентностью.
  4. Выводы о возможности генерации крупномасштабных вихрей в токамаке в режиме сильной дрейфовой турбулентности за счет механизма отрицательной турбулентной вязкости и о существенной зависимости этого эффекта от спектра турбулентности.
  5. Вывод о диссипативной природе экспериментально наблюдаемой неустойчивости вращения сильнорезистивной проводящей среды в спиральном магнитном поле и критерий этой неустойчивости.
  6. Аналитическое выражение для критического числа Рейнольдса, определяющего порог неустойчивости диссипативной проводящей среды, вращающейся в аксиальном магнитном поле.
  7. Критерии устойчивости вращения диссипативной плазмы в аксиальном магнитном поле с учетом ее радиальной тепловой стратификации.
  8. Критерии спонтанного усиления крупномасштабного магнитного поля в плазме за счет эффектов спиральности и анизотропии электронной турбулентности.
  9. Условия генерации крупномасштабных диссипативных структур в плазме вторичной неустойчивостью ЭМГД течений с различными топологическими свойствами.
Список опубликованных работ
1. Lakhin V.P., Ilgisonis V.I. and Smolyakov A.I. Geodesic acoustic modes and zonal flows in toroidally rotating tokamak plasmas// Phys. Letters A. -2010. - V. 374. - P. 4872-4875.

2. Ilgisonis V.I., Lakhin V.P., Smolyakov A.I., and Sorokina E.A. Geodesic acoustic modes and zonal flows in rotating large aspect ratio tokamak plasmas// Plasma Phys. Contr. Fus. - 2011. - V. 53. - 065008 (19 pp.).

3. Lakhin V.P. and Ilgisonis V.I. Continuum Modes in Rotating Plasmas: General Equations and Continuous Spectra for Large Aspect Ratio Tokamaks// Phys. Plasmas. - 2011. - V. 18. - 092103 (11 pp.).

4. Ilgisonis V.I., Lakhin, V.P., Sorokina E.A., and Smolyakov A.I., Geodesic Acoustic Modes in Rotating Large Aspect Ratio Tokamak Plasmas// 23rd IAEA Fusion Energy Conf. (Daejeon, Korea), 2010. - THS/P8-01.

5. Лахин В.П. О генерации крупномасштабных структур сильной дрейфовой турбулентностью// Физика плазмы. - 2001. - Т. 27. - С. 777-792.

6. Лахин В.П. О генерации зональных течений и крупномасштабных магнитных полей дрейфово-альфвеновской турбулентностью// Физика плазмы. - 2003. - Т. 29. - С. 157-171.

7. Lakhin V.P. Finite ion Larmour radius effects in the problem of zonal flow generation by kinetic drift-Alfven turbulence// Plasma Phys. Contr. Fus. - 2004. - V. 46. - P. 877-897.

8. Velikhov E.P., Ivanov A.A., Lakhin V.P., and Serebrennikov K.S. Magneto-rotational instability in differentially rotating liquid metals// Phys. Letters A. - 2006.- V. 356, P. 357-365.

9. Ильгисонис В.И., Лахин В.П., Хальзов И.В. Способна ли МВН приводить к новому вихревому равновесию?// III Международный семинар по магниторотационной неустойчивости в астрофизике и физике Земли. Москва, РНЦ "Курчатовский институт". - 2006. - С. 76 - 91.

10. Ильгисонис В.И., Лахин В.П., Хальзов И.В., Поздняков Ю.И. Вращение жидкого натрия в магнитном поле: диссипативное равновесие и магнитовращательная неустойчивость// Пути Ученого. Е.П. Велихов/ Под общей редакцией академика РАН В.П. Смирнова), Москва, РНЦ "Курчатовский институт". - 2007. - С. 181 - 188.

11. Лахин В.П. Влияние азимутального магнитного поля на порог магниторотационной неустойчивости в цилиндрическом течении Куэтта-Тэйлора// III Международный семинар по магниторотационной неустойчивости в астрофизике и физике Земли. Москва, РНЦ "Курчатовский институт". - 2006. - С. 103 - 112.

12. Lakhin V.P. and Velikhov E.P. Instabilities of highly-resistive rotating liquids in helical magnetic fields// Phys. Letters A.- 2007.- V. 369.- P. 98-106.

13. Лахин В.П., Ильгисонис В.И. О влиянии диссипативных эффектов на неустойчивости дифференциально-вращающейся плазмы // ЖЭТФ. - 2010. - Т. 137. - С. 783 - 788.

14. Ilgisonis V.I., Khalzov I.V., Lakhin V.P., and Smolyakov A.I., What physics does affect the MRI threshold, in Plasmas in the Laboratory and in the Universe: Interactions, Patterns, and Turbulence// Int. Symposium "Plasmas in the Laboratory and in the Universe: interactions, patterns, and turbulence". Como, Italy, 2009. AIP Conf. Proc. - 2010. - V. 1242. - P. 23-30.

15. Westerhof E., Kuvshinov B. N., Lakhin V. P., Moiseev S. S., and Schep T. J. On the turbulence spectra of electron magnetohydrodynam-ics//Proc. 26th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, Maastricht, 14-18 June, 1999./ ECA. - 1999. - V. 23J. - P. 29-32.

16. Abdalla T.M., Lakhin V.P., Schep T.J., and Westerhof E. Spectral properties of decaying turbulence in electron magnetohydrodynamics// Phys. Plasmas. - 2003. - V. 10. - P. 3077-3092.

17. Lakhin V.P. and Moiseev S.S. On spontaneous amplification of large-scale perturbations by two-dimensional electron magnetohydrodynam-ic turbulence // Phys. Letters A. - 1999. - V. 263. - P. 386-392.

18. Lakhin V.P., Moiseev S.S., and Schep T.J. Fast magnetic and turbulent-wave dynamos in electron magnetohydrodynamics// Physics and Chemistry of the Earth. - 2001. - V. 25. - P. 769-774.

19. Lakhin V.P. and Schep T.J. On generation of mean fields by small-scale electron magnetohydrodynamic turbulence// Phys. Plasmas. -2004. - V. 11. - P. 1424-1439.

20. Lakhin V.P. and Levchenko V.D. Long-wavelength instability of periodic flows and whistler waves in electron magnetohydrodynamics// Proceedings of the 19th Int. Conf. on Plasma Phys. Contr. Nucl Fus. Res. (Lyon). - 2002. - IAEA-CN-94/ TH/P2-06.

21. Лахин В.П., Левченко В.Д. Длинноволновая неустойчивость периодических течений и геликонов в электронной магнитной гидродинамике// Физика плазмы. - 2003. - Т. 29. - С. 1-19.