<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Plasma Physics Reports</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Plasma Physics Reports</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физика плазмы</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0367-2921</issn><issn publication-format="electronic">3034-6371</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">691476</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0367292125050062</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>INTERACTION OF WAVES WITH PLASMA</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЛН С ПЛАЗМОЙ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">NUMERICAL SIMULATION: HIGH CURRENT IN A PLASMA RELATIVISTIC GENERATOR WITH INVERSE GEOMETRY</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ: БОЛЬШОЙ ТОК В ПЛАЗМЕННОМ РЕЛЯТИВИСТСКОМ ГЕНЕРАТОРЕ С ИНВЕРСНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Andreev</surname><given-names>S. E</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Андреев</surname><given-names>С. Е</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Bogdankevich</surname><given-names>I. L</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Богданкевич</surname><given-names>И. Л</given-names></name></name-alternatives><email>ira.bogdankevich@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Gusein-zade</surname><given-names>N. G</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Гусейн-заде</surname><given-names>Н. Г</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Prokhorov General Physics Institute, Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-05-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>05</month><year>2025</year></pub-date><volume>51</volume><issue>5</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 51, NO5 (2025)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 51, №5 (2025)</issue-title><fpage>532</fpage><lpage>538</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-09-26"><day>26</day><month>09</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2025, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2025, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2026-05-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0367-2921/article/view/691476">https://journals.eco-vector.com/0367-2921/article/view/691476</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>This paper considers the applicability of some signal processing methods for local magnetic probes experimental data used to determine the poloidal mode number (m) of MHD perturbations in the plasma of a tokamak with a non-circular cross section. These are: the two-dimensional Fourier decomposition, the Hilbert transform method, the singular value decomposition and the phase matrix method. These methods were applied to the conditions of the D-shaped cross section of the T-15MD vacuum chamber and showed good results in determining the poloidal wave numbers of MHD perturbations for both synthetic and experimental local magnetic probes signals. The results of processing experimental data from local magnetic probes demonstrated good agreement with those obtained by the T-15MD soft X-ray diagnostic. Funding Information.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Методом численного моделирования (РIC-метод) было исследовано влияние величины тока электронного релятивистского пучка (РЭП) на режим работы плазменного релятивистского СВЧ-генератора (ПРГ) с инверсией геометрией (где трубчатый РЭП располагается вокруг плазмы, а не внутри, как в более ранних работах с обычной геометрией) и характеристики его излучения. Показано, что повышение значения токов РЭП приводит не к росту энергии выходного СВЧ-импульса РПГ, а к ее уменьшению для большого диапазона концентраций плазмы вплоть до 7 · 1012 см-3. При превышении некоторого порогового значения тока РЭП функция распределения по энергии электронов РЭП меняет свою форму, происходит деградация поперечного профиля плотности плазмы, образование ионного фона и, как следствие, укорочение СВЧ-импульса и смена режима генерации.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>relativistic</kwd><kwd>electron beam</kwd><kwd>plasma</kwd><kwd>generator</kwd><kwd>microwave radiation</kwd><kwd>numerical simulation</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>релятивистский</kwd><kwd>электронный пучок</kwd><kwd>плазма</kwd><kwd>генератор</kwd><kwd>микроволновое излучение</kwd><kwd>численное моделирование</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Рухадзе А.А., Богданкевич Л.С., Росинский С.Е., Рухлин В.Г. // Физика сильноточных релятивистских электронных пучков, изд. 2-е, доп. М.: ЛЕНАНД, 2016. 200 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Красильников М.А., Кузелев М.В., Рухадзе А.А. // ЖЭТФ. 1995.108 № 2 (8). С. 521.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Кузелев М.В., Лоза О.Т., Рухадзе А.А. и др. // Физика плазмы. 2001. Т. 27. № 8. С. 710.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Беховская К.С., Богданкевич И.Л., Стремков П.С., Тараканов В.П., Ульянов Д.К. // Прикладная физика. 2010. № 5. С. 54.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Tarakanov V.P. User's manual for code KARAT. Springfield: BRA 2012 (1992).</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>BerUNKer J.-P. // J. Comput. Phys. 1994. V. 114 (2). С. 185.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Андреев С.Е., Богданкевич И.Л., Гусейн-заде Н.Г., Ульянов Д.К.// Физика плазмы. 2019. Т. 45. № 7. С. 645.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Andreev S.E., Bogdankevich I.L., Gusein-zade N.G., and Ul’anov D.K. //J. of UNKsian laser Research. 2019. V. 40. P. 435.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Андреев С.Е., Богданкевич И.Л., Гусейн-заде Н.Г., Ульянов Д.К. // Физика плазмы. 2023. Т. 49. № 2. С. 165.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Стремков П.С., Пономарев А.В., Богданкевич И.Л. // Физика плазмы. 2007. Т. 33. № 4. С. 366.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
