Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator

Heavy ion beam probing (HIBP) is a unique diagnostic for core plasma potential. It operates in the T-10 tokamak and TJ-II flexible heliac. Multi-slits energy analyzers provide simultaneously the data on plasma potential φ (by beam extra energy), plasma density (by beam current) and Bpol (by beam tor...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Вопросы атомной науки и техники
Datum:2017
Hauptverfasser: Melnikov, A.V., Krupnik, L.I., Barcala, J.M., Bravo, A., Chmyga, A.A., Deshko, G.N., Drabinskij, M.A., Eliseev, L.G., Hidalgo, C., Khabanov, P.O., Kharchev, N.K., Komarov, A.D., Kozachek, A.S., Khrebtov, S.M., Lopez, J., Lysenko, S.E., Molinero, A., de Pablos, J.L., Ufimtsev, M.V., Zenin, V.N., Zhezhera, A.I.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2017
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/122170
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator / A.V. Melnikov, L.I. Krupnik, J.M. Barcala, A. Bravo, A.A. Chmyga, G.N. Deshko, M.A. Drabinskij, L.G. Eliseev, C. Hidalgo, P.O. Khabanov, N.K. Kharchev, A.D. Komarov, A.S. Kozachek, S.M. Khrebtov, J. Lopez, S.E. Lysenko, A. Molinero, J.L. de Pablos, M.V. Ufimtsev, V.N. Zenin, A.I. Zhezhera // Вопросы атомной науки и техники. — 2017. — № 1. — С. 237-240. — Бібліогр.: 14 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-122170
record_format dspace
spelling Melnikov, A.V.
Krupnik, L.I.
Barcala, J.M.
Bravo, A.
Chmyga, A.A.
Deshko, G.N.
Drabinskij, M.A.
Eliseev, L.G.
Hidalgo, C.
Khabanov, P.O.
Kharchev, N.K.
Komarov, A.D.
Kozachek, A.S.
Khrebtov, S.M.
Lopez, J.
Lysenko, S.E.
Molinero, A.
de Pablos, J.L.
Ufimtsev, M.V.
Zenin, V.N.
Zhezhera, A.I.
2017-06-28T05:53:15Z
2017-06-28T05:53:15Z
2017
Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator / A.V. Melnikov, L.I. Krupnik, J.M. Barcala, A. Bravo, A.A. Chmyga, G.N. Deshko, M.A. Drabinskij, L.G. Eliseev, C. Hidalgo, P.O. Khabanov, N.K. Kharchev, A.D. Komarov, A.S. Kozachek, S.M. Khrebtov, J. Lopez, S.E. Lysenko, A. Molinero, J.L. de Pablos, M.V. Ufimtsev, V.N. Zenin, A.I. Zhezhera // Вопросы атомной науки и техники. — 2017. — № 1. — С. 237-240. — Бібліогр.: 14 назв. — англ.
1562-6016
PACS: 52.35.Mw, 52.35.Ra, 52.55.Fa
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/122170
Heavy ion beam probing (HIBP) is a unique diagnostic for core plasma potential. It operates in the T-10 tokamak and TJ-II flexible heliac. Multi-slits energy analyzers provide simultaneously the data on plasma potential φ (by beam extra energy), plasma density (by beam current) and Bpol (by beam toroidal shift) in 5 poloidally shifted sample volumes. Thus, the poloidal electric field and the electrostatic turbulent particle flux are derived. The fine focused (<1 cm) and intense (100 μA) beams provide the measurements in the wide density interval ne=(0.3...5)×10¹⁹ m⁻³, while the advanced control system for primary and secondary beams provides the measurements in the wide range of the plasma currents in T-10 and magnetic configurations in TJ-II, including Ohmic, ECR and NBI heated plasmas. Low-noise high-gain (10⁷ V/A) preamplifiers with 300 kHz bandwidth and 2 MHz sampling allow us to study quasi-coherent modes like Geodesic Acoustic Modes (GAMs) and Alfvén Eigenmodes (AEs). The spatial location, poloidal rotation velocity and mode numbers for GAMs and AEs were studied in the core plasmas.
Зондирование пучком тяжёлых ионов (ЗПТИ) является уникальной диагностикой для исследования потенциала горячей плазмы, она работает на токамаке T-10 и стеллараторе TJ-II. Многощелевые анализаторы позволяют одновременно определять потенциал, плотность и полоидальное магнитное поле в пяти точках измерения в плазме, что позволяет найти полоидальное электрическое поле и турбулентный поток частиц. Хорошо сфокусированные (< 1 см) интенсивные (100 мкА) пучки позволяют вести измерения в широком интервале плотностей n‾e=(0.3...5)×10¹⁹ m⁻³, а система управления первичным и вторичным пучками обеспечивает измерения в пределах изменения параметров T-10 и TJ-II, включая режимы омического, электронно-циклотронного и инжекционного нагревов плазмы. Исследованы геодезические акустические моды и альфвеновские собственные моды частотой до 300 кГц.
Зондування пучком важких іонів (ЗПВІ) є унікальна система діагностики для дослідження потенціалу в гарячій плазмі на токамаці Т-10 та стелараторі TJ-II. Аналізатори з багатою кількістю апертур дозволяють одночасно вимірювати потенціал, густину та полоїдальне магнітне поле у п’яти об’ємах плазми, що дозволяє знайти полоїдальне електричне поле та турбулентний потік часток. Гарно сфокусовані (< 1 см) інтенсивні (100 мкА) пучки дозволяють провести вимірювання в широкому інтервалі n‾e=(0.3...5)×10¹⁹ m⁻³ густини, а система керування первинним та вторинним пучками забезпечує вимірювання у межах діапазону зміни параметрів T-10 та TJ-II, які включають у себе режими омічного, електронно-циклотронного та інжекційного нагрівів плазми. Досліджено геодезичні акустичні моди і альфвенівські коливання особистої моди частотою до 300 кГц.
The research was performed by financial support of Russian Science Foundation, project 14-22-00193.
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Диагностика плазмы
Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator
Зондирование пучком тяжёлых ионов - метод исследования геодезических акустических и альфвеновских мод на токамаке Т-10 и стеллараторе TJ-II
Зондування пучком важких іонів – засіб для дослідження геодезичних акустичних та альфвеновських мод на токамаці Т-10 та стелараторі TJ-II
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator
spellingShingle Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator
Melnikov, A.V.
Krupnik, L.I.
Barcala, J.M.
Bravo, A.
Chmyga, A.A.
Deshko, G.N.
Drabinskij, M.A.
Eliseev, L.G.
Hidalgo, C.
Khabanov, P.O.
Kharchev, N.K.
Komarov, A.D.
Kozachek, A.S.
Khrebtov, S.M.
Lopez, J.
Lysenko, S.E.
Molinero, A.
de Pablos, J.L.
Ufimtsev, M.V.
Zenin, V.N.
Zhezhera, A.I.
Диагностика плазмы
title_short Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator
title_full Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator
title_fullStr Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator
title_full_unstemmed Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator
title_sort heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the t-10 tokamak and tj-ii stellarator
author Melnikov, A.V.
Krupnik, L.I.
Barcala, J.M.
Bravo, A.
Chmyga, A.A.
Deshko, G.N.
Drabinskij, M.A.
Eliseev, L.G.
Hidalgo, C.
Khabanov, P.O.
Kharchev, N.K.
Komarov, A.D.
Kozachek, A.S.
Khrebtov, S.M.
Lopez, J.
Lysenko, S.E.
Molinero, A.
de Pablos, J.L.
Ufimtsev, M.V.
Zenin, V.N.
Zhezhera, A.I.
author_facet Melnikov, A.V.
Krupnik, L.I.
Barcala, J.M.
Bravo, A.
Chmyga, A.A.
Deshko, G.N.
Drabinskij, M.A.
Eliseev, L.G.
Hidalgo, C.
Khabanov, P.O.
Kharchev, N.K.
Komarov, A.D.
Kozachek, A.S.
Khrebtov, S.M.
Lopez, J.
Lysenko, S.E.
Molinero, A.
de Pablos, J.L.
Ufimtsev, M.V.
Zenin, V.N.
Zhezhera, A.I.
topic Диагностика плазмы
topic_facet Диагностика плазмы
publishDate 2017
language English
container_title Вопросы атомной науки и техники
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
format Article
title_alt Зондирование пучком тяжёлых ионов - метод исследования геодезических акустических и альфвеновских мод на токамаке Т-10 и стеллараторе TJ-II
Зондування пучком важких іонів – засіб для дослідження геодезичних акустичних та альфвеновських мод на токамаці Т-10 та стелараторі TJ-II
description Heavy ion beam probing (HIBP) is a unique diagnostic for core plasma potential. It operates in the T-10 tokamak and TJ-II flexible heliac. Multi-slits energy analyzers provide simultaneously the data on plasma potential φ (by beam extra energy), plasma density (by beam current) and Bpol (by beam toroidal shift) in 5 poloidally shifted sample volumes. Thus, the poloidal electric field and the electrostatic turbulent particle flux are derived. The fine focused (<1 cm) and intense (100 μA) beams provide the measurements in the wide density interval ne=(0.3...5)×10¹⁹ m⁻³, while the advanced control system for primary and secondary beams provides the measurements in the wide range of the plasma currents in T-10 and magnetic configurations in TJ-II, including Ohmic, ECR and NBI heated plasmas. Low-noise high-gain (10⁷ V/A) preamplifiers with 300 kHz bandwidth and 2 MHz sampling allow us to study quasi-coherent modes like Geodesic Acoustic Modes (GAMs) and Alfvén Eigenmodes (AEs). The spatial location, poloidal rotation velocity and mode numbers for GAMs and AEs were studied in the core plasmas. Зондирование пучком тяжёлых ионов (ЗПТИ) является уникальной диагностикой для исследования потенциала горячей плазмы, она работает на токамаке T-10 и стеллараторе TJ-II. Многощелевые анализаторы позволяют одновременно определять потенциал, плотность и полоидальное магнитное поле в пяти точках измерения в плазме, что позволяет найти полоидальное электрическое поле и турбулентный поток частиц. Хорошо сфокусированные (< 1 см) интенсивные (100 мкА) пучки позволяют вести измерения в широком интервале плотностей n‾e=(0.3...5)×10¹⁹ m⁻³, а система управления первичным и вторичным пучками обеспечивает измерения в пределах изменения параметров T-10 и TJ-II, включая режимы омического, электронно-циклотронного и инжекционного нагревов плазмы. Исследованы геодезические акустические моды и альфвеновские собственные моды частотой до 300 кГц. Зондування пучком важких іонів (ЗПВІ) є унікальна система діагностики для дослідження потенціалу в гарячій плазмі на токамаці Т-10 та стелараторі TJ-II. Аналізатори з багатою кількістю апертур дозволяють одночасно вимірювати потенціал, густину та полоїдальне магнітне поле у п’яти об’ємах плазми, що дозволяє знайти полоїдальне електричне поле та турбулентний потік часток. Гарно сфокусовані (< 1 см) інтенсивні (100 мкА) пучки дозволяють провести вимірювання в широкому інтервалі n‾e=(0.3...5)×10¹⁹ m⁻³ густини, а система керування первинним та вторинним пучками забезпечує вимірювання у межах діапазону зміни параметрів T-10 та TJ-II, які включають у себе режими омічного, електронно-циклотронного та інжекційного нагрівів плазми. Досліджено геодезичні акустичні моди і альфвенівські коливання особистої моди частотою до 300 кГц.
issn 1562-6016
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/122170
citation_txt Heavy ion beam probing – a tool to study geodesic acoustic modes and alfven eigenmodes in the T-10 tokamak and TJ-II stellarator / A.V. Melnikov, L.I. Krupnik, J.M. Barcala, A. Bravo, A.A. Chmyga, G.N. Deshko, M.A. Drabinskij, L.G. Eliseev, C. Hidalgo, P.O. Khabanov, N.K. Kharchev, A.D. Komarov, A.S. Kozachek, S.M. Khrebtov, J. Lopez, S.E. Lysenko, A. Molinero, J.L. de Pablos, M.V. Ufimtsev, V.N. Zenin, A.I. Zhezhera // Вопросы атомной науки и техники. — 2017. — № 1. — С. 237-240. — Бібліогр.: 14 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT melnikovav heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT krupnikli heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT barcalajm heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT bravoa heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT chmygaaa heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT deshkogn heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT drabinskijma heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT eliseevlg heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT hidalgoc heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT khabanovpo heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT kharchevnk heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT komarovad heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT kozachekas heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT khrebtovsm heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT lopezj heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT lysenkose heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT molineroa heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT depablosjl heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT ufimtsevmv heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT zeninvn heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT zhezheraai heavyionbeamprobingatooltostudygeodesicacousticmodesandalfveneigenmodesinthet10tokamakandtjiistellarator
AT melnikovav zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT krupnikli zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT barcalajm zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT bravoa zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT chmygaaa zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT deshkogn zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT drabinskijma zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT eliseevlg zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT hidalgoc zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT khabanovpo zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT kharchevnk zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT komarovad zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT kozachekas zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT khrebtovsm zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT lopezj zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT lysenkose zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT molineroa zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT depablosjl zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT ufimtsevmv zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT zeninvn zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT zhezheraai zondirovaniepučkomtâželyhionovmetodissledovaniâgeodezičeskihakustičeskihialʹfvenovskihmodnatokamaket10istellaratoretjii
AT melnikovav zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT krupnikli zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT barcalajm zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT bravoa zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT chmygaaa zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT deshkogn zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT drabinskijma zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT eliseevlg zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT hidalgoc zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT khabanovpo zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT kharchevnk zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT komarovad zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT kozachekas zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT khrebtovsm zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT lopezj zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT lysenkose zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT molineroa zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT depablosjl zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT ufimtsevmv zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT zeninvn zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
AT zhezheraai zonduvannâpučkomvažkihíonívzasíbdlâdoslídžennâgeodezičnihakustičnihtaalʹfvenovsʹkihmodnatokamacít10tastelaratorítjii
first_indexed 2025-11-27T16:51:51Z
last_indexed 2025-11-27T16:51:51Z
_version_ 1850852566658711552