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Suppressed ion-scale turbulence in a hot high-β plasma

机译:高热β等离子体中的离子尺度湍流受到抑制

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摘要

An economic magnetic fusion reactor favours a high ratio of plasma kinetic pressure to magnetic pressure in a well-confined, hot plasma with low thermal losses across the confining magnetic field. Field-reversed configuration (FRC) plasmas are potentially attractive as a reactor concept, achieving high plasma pressure in a simple axisymmetric geometry. Here, we show that FRC plasmas have unique, beneficial microstability properties that differ from typical regimes in toroidal confinement devices. Ion-scale fluctuations are found to be absent or strongly suppressed in the plasma core, mainly due to the large FRC ion orbits, resulting in near-classical thermal ion confinement. In the surrounding boundary layer plasma, ion- and electron-scale turbulence is observed once a critical pressure gradient is exceeded. The critical gradient increases in the presence of sheared plasma flow induced via electrostatic biasing, opening the prospect of active boundary and transport control in view of reactor requirements.
机译:经济的磁聚变反应堆有利于在密闭的热等离子体中以较高的等离子体动压与磁压之比,并且在整个限制磁场中具有较低的热损耗。场反转配置(FRC)等离子体作为反应堆概念具有潜在的吸引力,它以简单的轴对称几何形状实现了高等离子体压力。在这里,我们表明FRC等离子体具有独特的,有益的微稳定性,这与环形限制装置中的典型机制不同。主要由于大的FRC离子轨道,导致等离子体核心中几乎没有经典的热离子约束,因此在等离子体核心中发现或严重抑制了离子级波动。在周围的边界层等离子体中,一旦超过临界压力梯度,就会观察到离子级和电子级湍流。在存在通过静电偏压引起的剪切等离子体流的情况下,临界梯度增加,从而根据反应堆的要求打开了主动边界和传输控制的前景。

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