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核融合プラズマにおける電子サィクロトロン加熱 電流駆動の進展

机译:核聚变等离子体中电子回旋加速器电流驱动的研究进展

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摘要

電子サィクロトロン(EC)波は,工学的に見て,入射ア ンテナをプラズマから離すことができること,またそのア ンテナを小さくできるのでブランケットや遮蔽体に対する 貫通領域が少なくてすむことなど,炉への適応性に優れて いる.物理的にも基本的な吸収機構がわかっており,局所 的な加熱(電子サイクロトロン加熱ECH)や電流駆動(電 子サィクロトロン電流駆動ECCD)が可能であることなど から,ITERにおいてもEC波の役割は大きく,初期プラズ マ生成,定常運転のための電流駆動や分布制御,安定に高 べータを維持するためのNTM(新古典テアリングモード) 抑制制御など,多岐にわたる用途において不可欠な装置と して組み込まれている.これには,ここ数年のジャイロト ロンをはじめとする加熱装置開発の大きな進展も重要な要 素となっている.さらに,最近では,球状トカマク等の遮 断密度を超えた高密度プラズマの加熱法としての電子バー ンスタイン波加熱(EBW), ECH ECCDによりプラズマ 電流を発生しトカマク起動を行う電流立ち上げ研究等も進 展しており,核融合プラズマにおける新たなEC波利用の 開が期待されている.
机译:从工程的角度来看,电子回旋加速器(EC)可以使入射天线远离等离子体,并且由于可以将天线做得更小,因此可以减小橡皮布和护罩的穿透面积。具有很好的适应性。 EC波在ITER中的作用也是已知的,因为基本的吸收机理在物理上是已知的,并且可以进行局部加热(电子回旋加速器ECH)和电流驱动(电子回旋加速器ECCD)。体积大,是广泛应用中必不可少的设备,例如初始等离子体产生,电流驱动和分配控制(用于稳定运行)以及NTM(新的经典撕裂模式)抑制控制(用于保持稳定的高beta)。被合并。为此目的,近年来,在诸如回旋管的加热装置的开发中的重大进步也是重要的因素。此外,近来,作为超过球形托卡马克等的阻塞密度的高密度等离子体的加热方法,电子伯恩斯坦波加热(EBW)以及通过ECH ECCD产生等离子体电流以启动托卡马克等的电流启动研究等。它正在进步,并有望在核聚变等离子体中开拓EC波的新用途。

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