SISTEMA IONNOGO TsIKLOTRONNOGO NAGREVA PLAZMY V STELLARATORE L-2M I EE ISPOL'ZOVANIE DLYa PREDVARITEL'NOY IONIZATsII RABOChEGO GAZA
- Authors: Meshcheryakov A.I.1, Grishina I.A.1, Popov M.E.1
-
Affiliations:
- Issue: No 4 (2025)
- Pages: 61–68
- Section: ОБЩАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
- URL: https://journals.rcsi.science/0032-8162/article/view/378051
- DOI: https://doi.org/10.7868/S3034564225040088
- ID: 378051
Cite item
Abstract
Создана двухканальная система ионного циклотронного резонансного нагрева на стеллараторе Л-2М, позволяющая вводить в плазму ВЧ-излучение мощностью 2 кВт. С помощью созданной системы была проведена предварительная ионизация плазмы, предшествующая созданию плазмы омического нагрева в стеллараторе Л-2М. В экспериментах по предварительной ионизации было продемонстрировано уменьшение напряжения на обходе непосредственно перед пробоем рабочего газа примерно на 15%. Было также продемонстрировано эффективное подавление генерации убегающих электронов при помощи ВЧ-излучения на начальной стадии формирования разряда. Об этом свидетельствует уменьшение интенсивности жесткого рентгеновского излучения в 10 раз.
About the authors
A. I. Meshcheryakov
Author for correspondence.
Email: meshch@fpl.gpi.ru
I. A. Grishina
Email: meshch@fpl.gpi.ru
M. E. Popov
Email: meshch@fpl.gpi.ru
References
- Kulchar A.G., Eldridge O.C., England A.C et al. // Phys. Fluids. 1984. V. 27. P. 1869. https://doi.org/10.1063/1.864799 .
- Саранча Г.А., Дрозд А.С., Емекеев И.А. и др. // ВАНТ. Серия: Термоядерный синтез. 2021. Т. 44. № 4. С. 92. https://doi.org/10.21517/0202-3822-2021-44-4-92-110
- Song X., Duan X.R., Song X.M et al. // Fusion Eng. Des. 2017. V. 125. P. 195. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2017.11.007
- Sheffield J. Tokamak Start-up: Problems and Scenarios Related to the Transient Phases of a Tthermonuclear Fusion Reactor / Ed. by H. Knoepfel. Berlin: Springer, 1986. P. 7. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-1889-8_2
- Yoshino R., Seki M. // Plasma Phys. Control. Fusion. 1997. V. 39. P. 205. https://doi.org/10.1088/0741-3335/39/1/012
- Lloyd B.T., Jackson G., Taylor T., Lazarus E., Luce T., Prater R. // Nucl. Fusion. 1991. V. 31. P. 2031. http://doi.org/10.1088/0029-5515/31/11/001
- Menard J.E., LeBlanc B., Sabbagh S. et al. // Nucl. Fusion. 2001. V. 41, P. 1197. https://doi.org/10.1088/0029-5515/41/9/308
- Leuer J.A., Xiao B.J., Humphreys D.A. et al. // Fusion Sci. Technol. 2010. V. 57. P. 48. https://doi.org/10.13182/FST10-A9268
- Leuer J.A., Eidietis N.W., Ferron J.R. et al. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2010. V. 38. P. 333. https://doi.org/10.1109/TPS.2009.2037890
- Ikeda K. // Nucl. Fusion. 2007. V. 47. P. E01. https://doi.org/10.1088/0029-5515/47/6/E01
- Hada K., Nagasaki K., Masuda K., Kinjo R., Ide S., Isayama A. // Plasma Fusion Res. 2012. V. 7. P. 2403104. https://doi.org/10.1585/pfr.7.2403104
- Kulkarni S.V., Mishra K., Kumar S. et al. // Proc. 24th IAEA Fusion Energy Conference (FEC-2012), San Diego, 2012. V. EX/P2-17. P. 91.
- Kobayashi S., Nagasaki K., Hada K. et al. // Nucl. Fusion. 2021. V. 61. P. 116009. https://doi.org/10.1088/1741-4326/ac2105
- Мещеряков А.И., Акулина Д.К., Батанов Г.М. и др. // Физика плазмы. 2005. Т. 31. № 6. C. 496.
- Meshcheryakov A.I., Grishina I.A., Vafin I.Yu. // Plasma Phys. Rep. 2022. V. 48. P. 1051. http://dx.doi.org/10.1134/S1063780X22600438
- Мещеряков А.И., Гришина И.А., Вафин И.Ю. //ПТЭ. 2022. № 5. С. 88. https://doi.org/10.31857/S0032816222050287.
Supplementary files


