Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

Система сверхвысокочастотной предыонизации токамака МИФИСТ-0

https://doi.org/10.56304/S2079562922030022

Аннотация

Сверхвысокочастотная предыонизация – распространенный метод смягчения условий пробоя газа в токамаках. Цель исследования заключалась в том, чтобы протестировать разработанные системы токамака МИФИСТ-0, а также изучить предварительную предыонизационную плазму. Анализ предплазменного разряда были осуществлен с помощью поясов Роговского, оптической спектроскопии и зондов Ленгмюра. Дополнительно использовалась быстрая ПЗС-камера для регистрации эмиссии во время разряда. Полученные результаты показали, что разряд предварительной плазмы был локализован на определенном расстоянии внутри вакуумной камеры, удовлетворяющем условию существования электронно-циклотронного резонанса. Оцененная плотность плазмы и электронная температура составили 5.5 ⋅ 1016 м3 и 8 эВ соответственно.

Об авторах

А. И. Алиева
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Россия

Москва, 115409



А. С. Пришвицын
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Россия

Москва, 115409



Н. Е. Ефимов
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Россия

Москва, 115409



С. А. Крат
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Россия

Москва, 115409



А. С. Исакова
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Россия

Москва, 115409



А. В. Казиев
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Россия

Москва, 115409



Г. М. Воробьев
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Россия

Москва, 115409



В. А. Курнаев
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
Россия

Москва, 115409



Список литературы

1. Regan S.P., et al. // Nucl. Fusion. 2005. V. 45 (10). P. S245.

2. Gryaznevich M., Shevchenko V., Sykes A. // Nucl. Fusion. 2006. V. 46 (8). P. S573.

3. Bae Y.S., et al. // Nucl. Fusion. 2008. V. 49 (2). P. 022001.

4. Kobayashi T., et al. // EPJ Web Conf. 2015. V. 87. P. 04008.

5. Lohr J., et al. // Fusion Sci. Technol. 2005. V. 48 (2). P. 1226.

6. Choe W., et al. // Rev. Sci. Instrum. 2000. V. 71 (7). P. 2728.

7. Khan R., et al. // Fusion Eng. Des. 2018. V. 126. P. 10.

8. Yexi H., et al. // Plasma Sci. Technol. 2006. V. 8 (1). P. 84.

9. Jo J.G., et al. // Phys. Plasmas. 2017. V. 24 (1). P. 012103.

10. Chektybayev B. // Fusion Eng. Des. 2021. V. 163. P. 112167.

11. Kurnaev V.A., et al. // Phys. At. Nucl. 2019. V. 82. P. 1329.

12. Yu Y., et al. // AIP Adv. 2018. V. 8 (9). P. 095015.


Рецензия

Для цитирования:


Алиева А.И., Пришвицын А.С., Ефимов Н.Е., Крат С.А., Исакова А.С., Казиев А.В., Воробьев Г.М., Курнаев В.А. Система сверхвысокочастотной предыонизации токамака МИФИСТ-0. Ядерная физика и инжиниринг. 2023;14(1):87-93. https://doi.org/10.56304/S2079562922030022

For citation:


Alieva A.I., Prishvitsyn A.S., Efimov N.E., Krat S.A., Isakova A.S., Kaziev A.V., Vorobyov G.M., Kurnaev V.A. Microwave Preionization System of the MEPHIST-0 Tokamak. Nuclear Physics and Engineering. 2023;14(1):87-93. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562922030022

Просмотров: 40


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)