Heavy ion beam probe design study for TCABR

The Heavy Ion Beam Probe (HIBP) diagnostic is known as a unique tool for the direct plasma electric potential measurements. It gives also information on plasma density, temperature and current profile. The method is based on the injection of single charged ion beam into the plasma and the registrati...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Вопросы атомной науки и техники
Дата:2003
Автори: Chmyga, A.A., Deshko, G.N., Dreval, N.B., Khrebtov, S.M., Komarov, A.D., Kozachek, A.S., Krupnik, L.I., Melnikov, A.V., Perfilov, S.V., Galvao, R.M.O., Kuznetsov, Yu.K.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2003
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/110610
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Heavy ion beam probe design study for TCABR / A.A. Chmyga, G.N. Deshko, N.B. Dreval, S.M. Khrebtov, A.D. Komarov, A.S. Kozachek, L.I. Krupnik, A.V. Melnikov, S.V. Perfilov, R.M.O. Galvao, Yu.K. Kuznetsov // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 1. — С. 160-162. — Бібліогр.: 6 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862737158667763712
author Chmyga, A.A.
Deshko, G.N.
Dreval, N.B.
Khrebtov, S.M.
Komarov, A.D.
Kozachek, A.S.
Krupnik, L.I.
Melnikov, A.V.
Perfilov, S.V.
Galvao, R.M.O.
Kuznetsov, Yu.K.
author_facet Chmyga, A.A.
Deshko, G.N.
Dreval, N.B.
Khrebtov, S.M.
Komarov, A.D.
Kozachek, A.S.
Krupnik, L.I.
Melnikov, A.V.
Perfilov, S.V.
Galvao, R.M.O.
Kuznetsov, Yu.K.
citation_txt Heavy ion beam probe design study for TCABR / A.A. Chmyga, G.N. Deshko, N.B. Dreval, S.M. Khrebtov, A.D. Komarov, A.S. Kozachek, L.I. Krupnik, A.V. Melnikov, S.V. Perfilov, R.M.O. Galvao, Yu.K. Kuznetsov // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 1. — С. 160-162. — Бібліогр.: 6 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Вопросы атомной науки и техники
description The Heavy Ion Beam Probe (HIBP) diagnostic is known as a unique tool for the direct plasma electric potential measurements. It gives also information on plasma density, temperature and current profile. The method is based on the injection of single charged ion beam into the plasma and the registration of the double charged particles born due to collisions with the plasma electrons. The area of the ionization in plasma is the sample volume of the plasma potential measurements. The position and the size of the sample volume are determined by the calculation of the trajectories of the probing particles. Three schemes have been analysed: Cs⁺, Tl⁺ ion and neutral injection for TCABR parameters: B0 = 1.5 T, Ipl = 135 kA. The calculations show that ion probing allows getting radial profiles of TCABR plasma parameters with the injection angle fast scan system. In all cases of ion beam injection we must use a curved beam line for ion beam transportation from last  steering plates towards upper port. The primary ion beam injector must be situated out of high magnetic field area and its length is about 1.5m. The energy range (less than 100 keV for Cs⁺, or Tl⁺) allows using compact and cheap ion gun equipmen Система зондування плазми пучком важких іонів відома як унікальний інструмент для прямих вимірювань потенціалу плазми. Вона також дозволяє одержувати інформацію про густину плазми, температуру і профіль току. Метод заснований на інжекції пучка однозарядних іонів у плазму та реєстрації двозарядних часток, утворених у результаті зіткнень з електронами плазми. Область іонізації у плазмі визначає елементарний об’єм, у якому здійснюється вимірювання потенціалу плазми. Положення і розмір елементарного об’єму визначається за допомогою розрахунків траєкторій зондуючих часток. Проаналізовано три варіанти: інжекція іонів Cs⁺, Tl⁺ та нейтральних атомів для параметрів TCABR: B0 = 1.5 T, Ipl = 135 кA. Розрахунки показують можливість одержання профілів параметрів плазми TCABR за допомогою системи швидкого сканування по кутам інжекції іонного пучка. У всіх випадках інжекції іонного пучка необхідно застосування вигнутого іонопроводу для транспортування іонного пучка від вихідних відхиляючих  пластин до порту токамака. Інжектор первинного іонного пучка повинен бути розташований поза областю сильного магнітного поля , а його довжина буде біля 1,5 м. Енергія іонного пучка (біля 100 кеВ для Cs⁺ або Tl⁺) дозволяє застосувати компактний и дешевий іонний інжектор. Система зондирования плазмы пучком тяжелых ионов известна как уникальный инструмент для прямых измерений потенциала плазмы. Она так же позволяет получать информацию о плотности плазмы, температуре и профиле тока. Метод основан на инжекции пучка однозарядных ионов в плазму и регистрации двухзарядных частиц, образующихся в результате столкновений с электронами плазмы. Область ионизации в плазме определяет элементарный объем, в котором происходит измерение потенциала плазмы. Положение и размер элементарного объема определяются с помощью расчета траекторий зондирующих частиц. Проанализировано три варианта: инжекция ионов Cs⁺, Tl⁺ и нейтральных атомов для параметров TCABR: B0 = 1.5 T, Ipl = 135 kA. Расчеты показывают возможность получения профилей параметров плазмы TCABR с помощью системы быстрого сканирования по углу инжекции ионного пучка. Во всех случаях инжекции ионного пучка необходимо использование изогнутого ионопровода для транспортировки ионного пучка от выходных отклоняющих  пластин до порта токамака. Инжектор первичного ионного пучка должен быть расположен вне области сильного магнитного поля , а его длина составит около 1,5 м. Энергия ионного пучка (около 100 кэВ для Cs⁺ или Tl⁺) позволяет использовать компактный и дешевый ионный инжектор.
first_indexed 2025-12-07T19:57:15Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-110610
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1562-6016
language English
last_indexed 2025-12-07T19:57:15Z
publishDate 2003
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
record_format dspace
spelling Chmyga, A.A.
Deshko, G.N.
Dreval, N.B.
Khrebtov, S.M.
Komarov, A.D.
Kozachek, A.S.
Krupnik, L.I.
Melnikov, A.V.
Perfilov, S.V.
Galvao, R.M.O.
Kuznetsov, Yu.K.
2017-01-05T18:50:05Z
2017-01-05T18:50:05Z
2003
Heavy ion beam probe design study for TCABR / A.A. Chmyga, G.N. Deshko, N.B. Dreval, S.M. Khrebtov, A.D. Komarov, A.S. Kozachek, L.I. Krupnik, A.V. Melnikov, S.V. Perfilov, R.M.O. Galvao, Yu.K. Kuznetsov // Вопросы атомной науки и техники. — 2003. — № 1. — С. 160-162. — Бібліогр.: 6 назв. — англ.
1562-6016
PACS: 52.70.Nc
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/110610
The Heavy Ion Beam Probe (HIBP) diagnostic is known as a unique tool for the direct plasma electric potential measurements. It gives also information on plasma density, temperature and current profile. The method is based on the injection of single charged ion beam into the plasma and the registration of the double charged particles born due to collisions with the plasma electrons. The area of the ionization in plasma is the sample volume of the plasma potential measurements. The position and the size of the sample volume are determined by the calculation of the trajectories of the probing particles. Three schemes have been analysed: Cs⁺, Tl⁺ ion and neutral injection for TCABR parameters: B0 = 1.5 T, Ipl = 135 kA. The calculations show that ion probing allows getting radial profiles of TCABR plasma parameters with the injection angle fast scan system. In all cases of ion beam injection we must use a curved beam line for ion beam transportation from last  steering plates towards upper port. The primary ion beam injector must be situated out of high magnetic field area and its length is about 1.5m. The energy range (less than 100 keV for Cs⁺, or Tl⁺) allows using compact and cheap ion gun equipmen
Система зондування плазми пучком важких іонів відома як унікальний інструмент для прямих вимірювань потенціалу плазми. Вона також дозволяє одержувати інформацію про густину плазми, температуру і профіль току. Метод заснований на інжекції пучка однозарядних іонів у плазму та реєстрації двозарядних часток, утворених у результаті зіткнень з електронами плазми. Область іонізації у плазмі визначає елементарний об’єм, у якому здійснюється вимірювання потенціалу плазми. Положення і розмір елементарного об’єму визначається за допомогою розрахунків траєкторій зондуючих часток. Проаналізовано три варіанти: інжекція іонів Cs⁺, Tl⁺ та нейтральних атомів для параметрів TCABR: B0 = 1.5 T, Ipl = 135 кA. Розрахунки показують можливість одержання профілів параметрів плазми TCABR за допомогою системи швидкого сканування по кутам інжекції іонного пучка. У всіх випадках інжекції іонного пучка необхідно застосування вигнутого іонопроводу для транспортування іонного пучка від вихідних відхиляючих  пластин до порту токамака. Інжектор первинного іонного пучка повинен бути розташований поза областю сильного магнітного поля , а його довжина буде біля 1,5 м. Енергія іонного пучка (біля 100 кеВ для Cs⁺ або Tl⁺) дозволяє застосувати компактний и дешевий іонний інжектор.
Система зондирования плазмы пучком тяжелых ионов известна как уникальный инструмент для прямых измерений потенциала плазмы. Она так же позволяет получать информацию о плотности плазмы, температуре и профиле тока. Метод основан на инжекции пучка однозарядных ионов в плазму и регистрации двухзарядных частиц, образующихся в результате столкновений с электронами плазмы. Область ионизации в плазме определяет элементарный объем, в котором происходит измерение потенциала плазмы. Положение и размер элементарного объема определяются с помощью расчета траекторий зондирующих частиц. Проанализировано три варианта: инжекция ионов Cs⁺, Tl⁺ и нейтральных атомов для параметров TCABR: B0 = 1.5 T, Ipl = 135 kA. Расчеты показывают возможность получения профилей параметров плазмы TCABR с помощью системы быстрого сканирования по углу инжекции ионного пучка. Во всех случаях инжекции ионного пучка необходимо использование изогнутого ионопровода для транспортировки ионного пучка от выходных отклоняющих  пластин до порта токамака. Инжектор первичного ионного пучка должен быть расположен вне области сильного магнитного поля , а его длина составит около 1,5 м. Энергия ионного пучка (около 100 кэВ для Cs⁺ или Tl⁺) позволяет использовать компактный и дешевый ионный инжектор.
This work was supported by RFBR Grants 02-02-17727, 02-02-06609, 00-15-96536, INTAS 2001-2056 and 2001-0593.
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Plasma diagnostics
Heavy ion beam probe design study for TCABR
Вивчення конструктивного рішення системи зондування плазми пучком важких іонів для TCABR
Изучение конструктивного решения системы зондирования плазмы пучком тяжелых ионов для TCABR
Article
published earlier
spellingShingle Heavy ion beam probe design study for TCABR
Chmyga, A.A.
Deshko, G.N.
Dreval, N.B.
Khrebtov, S.M.
Komarov, A.D.
Kozachek, A.S.
Krupnik, L.I.
Melnikov, A.V.
Perfilov, S.V.
Galvao, R.M.O.
Kuznetsov, Yu.K.
Plasma diagnostics
title Heavy ion beam probe design study for TCABR
title_alt Вивчення конструктивного рішення системи зондування плазми пучком важких іонів для TCABR
Изучение конструктивного решения системы зондирования плазмы пучком тяжелых ионов для TCABR
title_full Heavy ion beam probe design study for TCABR
title_fullStr Heavy ion beam probe design study for TCABR
title_full_unstemmed Heavy ion beam probe design study for TCABR
title_short Heavy ion beam probe design study for TCABR
title_sort heavy ion beam probe design study for tcabr
topic Plasma diagnostics
topic_facet Plasma diagnostics
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/110610
work_keys_str_mv AT chmygaaa heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT deshkogn heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT drevalnb heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT khrebtovsm heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT komarovad heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT kozachekas heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT krupnikli heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT melnikovav heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT perfilovsv heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT galvaormo heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT kuznetsovyuk heavyionbeamprobedesignstudyfortcabr
AT chmygaaa vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT deshkogn vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT drevalnb vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT khrebtovsm vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT komarovad vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT kozachekas vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT krupnikli vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT melnikovav vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT perfilovsv vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT galvaormo vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT kuznetsovyuk vivčennâkonstruktivnogoríšennâsistemizonduvannâplazmipučkomvažkihíonívdlâtcabr
AT chmygaaa izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr
AT deshkogn izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr
AT drevalnb izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr
AT khrebtovsm izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr
AT komarovad izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr
AT kozachekas izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr
AT krupnikli izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr
AT melnikovav izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr
AT perfilovsv izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr
AT galvaormo izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr
AT kuznetsovyuk izučeniekonstruktivnogorešeniâsistemyzondirovaniâplazmypučkomtâželyhionovdlâtcabr