Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas

The ICRF mode conversion heating scenario relevant to the start-up phase of ITER operation is studied. The 1D theory of fast wave (FW) propagation in fusion plasmas is applied to study the inverted ICRF (³He)H scenario with two ion-ion hybrid resonances for the typical conditions of the tokamak JET....

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Вопросы атомной науки и техники
Datum:2008
Hauptverfasser: Kazakov, Ye.O., Pavlenko, I.V., Girka, I.O., Weyssow, B.
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2008
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/110789
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas / Ye.O. Kazakov, I.V. Pavlenko, I.O. Girka, B. Weyssow // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 6. — С. 49-51. — Бібліогр.: 5 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-110789
record_format dspace
spelling Kazakov, Ye.O.
Pavlenko, I.V.
Girka, I.O.
Weyssow, B.
2017-01-06T12:44:03Z
2017-01-06T12:44:03Z
2008
Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas / Ye.O. Kazakov, I.V. Pavlenko, I.O. Girka, B. Weyssow // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 6. — С. 49-51. — Бібліогр.: 5 назв. — англ.
1562-6016
PACS: 52.50.Qt, 52.25.Os
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/110789
The ICRF mode conversion heating scenario relevant to the start-up phase of ITER operation is studied. The 1D theory of fast wave (FW) propagation in fusion plasmas is applied to study the inverted ICRF (³He)H scenario with two ion-ion hybrid resonances for the typical conditions of the tokamak JET. The role of the intrinsic impurity C⁶⁺ ions in the mode conversion for the considered heating scenario is discussed. It is shown that for the modest concentrations of carbon impurity (above ~ 1.5%) the corresponding evanescence layer is enough wide to reflect the FW and produce the interference pattern which, in turn, determines the mode conversion efficiency and subsequent local electron heating.
Досліджується сценарій високочастотного нагрівання плазми в режимі конверсії мод, який має відношення до початкової фази роботи токамака ITER. Одновимірна модель поширення швидких магнітозвукових хвиль (ШХ) в плазмі була застосована для вивчення (³He)H сценарія нагрівання з двома іон-іонними гібридними резонансами для типових умов токамака JET. Розглядається вплив іонів домішки вуглецю C⁶ на процес конверсії для даного сценарію нагрівання. Показано, що для помірних значень концентрації вуглецю (більше за ~1.5%) відповідний шар непрозорості є достатньо широким для того, щоб відбити ШХ та створити інтерференційну структуру, яка, в свою чергу, визначає ефективність конверсії та подальшого локального нагрівання електронів.
Изучается сценарий высокочастотного нагрева плазмы в режиме конверсии мод, имеющий отношение к начальной стадии работы токамака ITER. Одномерная модель распространения быстрых магнитозвуковых волн (БВ) в плазме была применена для изучения (³He)H сценария нагрева с двумя ион-ионными гибридными резонансами для типичных условий токамака JET. Рассматривается влияние C⁶⁺ ионов примеси на процесс конверсии для данного сценария нагрева. Показано, что для умеренных значений концентрации углерода (больше ~1.5%) соответствующий слой непрозрачности является достаточно широким для того, чтобы отразить БВ и создать интерференционную структуру, которая, в свою очередь, определяет эффективность конверсии и последующего локального нагрева электронов.
The work is partially supported by the Science and Technology Center in Ukraine, project #3685.
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Plasma heating and current drive
Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas
Конверсія швидкої магнітозвукової хвилі в багатокомпонентній неоднорідній плазмі
Конверсия быстрой магнитозвуковой волны в многокомпонентной неоднородной плазме
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas
spellingShingle Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas
Kazakov, Ye.O.
Pavlenko, I.V.
Girka, I.O.
Weyssow, B.
Plasma heating and current drive
title_short Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas
title_full Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas
title_fullStr Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas
title_full_unstemmed Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas
title_sort fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas
author Kazakov, Ye.O.
Pavlenko, I.V.
Girka, I.O.
Weyssow, B.
author_facet Kazakov, Ye.O.
Pavlenko, I.V.
Girka, I.O.
Weyssow, B.
topic Plasma heating and current drive
topic_facet Plasma heating and current drive
publishDate 2008
language English
container_title Вопросы атомной науки и техники
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
format Article
title_alt Конверсія швидкої магнітозвукової хвилі в багатокомпонентній неоднорідній плазмі
Конверсия быстрой магнитозвуковой волны в многокомпонентной неоднородной плазме
description The ICRF mode conversion heating scenario relevant to the start-up phase of ITER operation is studied. The 1D theory of fast wave (FW) propagation in fusion plasmas is applied to study the inverted ICRF (³He)H scenario with two ion-ion hybrid resonances for the typical conditions of the tokamak JET. The role of the intrinsic impurity C⁶⁺ ions in the mode conversion for the considered heating scenario is discussed. It is shown that for the modest concentrations of carbon impurity (above ~ 1.5%) the corresponding evanescence layer is enough wide to reflect the FW and produce the interference pattern which, in turn, determines the mode conversion efficiency and subsequent local electron heating. Досліджується сценарій високочастотного нагрівання плазми в режимі конверсії мод, який має відношення до початкової фази роботи токамака ITER. Одновимірна модель поширення швидких магнітозвукових хвиль (ШХ) в плазмі була застосована для вивчення (³He)H сценарія нагрівання з двома іон-іонними гібридними резонансами для типових умов токамака JET. Розглядається вплив іонів домішки вуглецю C⁶ на процес конверсії для даного сценарію нагрівання. Показано, що для помірних значень концентрації вуглецю (більше за ~1.5%) відповідний шар непрозорості є достатньо широким для того, щоб відбити ШХ та створити інтерференційну структуру, яка, в свою чергу, визначає ефективність конверсії та подальшого локального нагрівання електронів. Изучается сценарий высокочастотного нагрева плазмы в режиме конверсии мод, имеющий отношение к начальной стадии работы токамака ITER. Одномерная модель распространения быстрых магнитозвуковых волн (БВ) в плазме была применена для изучения (³He)H сценария нагрева с двумя ион-ионными гибридными резонансами для типичных условий токамака JET. Рассматривается влияние C⁶⁺ ионов примеси на процесс конверсии для данного сценария нагрева. Показано, что для умеренных значений концентрации углерода (больше ~1.5%) соответствующий слой непрозрачности является достаточно широким для того, чтобы отразить БВ и создать интерференционную структуру, которая, в свою очередь, определяет эффективность конверсии и последующего локального нагрева электронов.
issn 1562-6016
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/110789
citation_txt Fast wave mode conversion in multicomponent nonuniform plasmas / Ye.O. Kazakov, I.V. Pavlenko, I.O. Girka, B. Weyssow // Вопросы атомной науки и техники. — 2008. — № 6. — С. 49-51. — Бібліогр.: 5 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT kazakovyeo fastwavemodeconversioninmulticomponentnonuniformplasmas
AT pavlenkoiv fastwavemodeconversioninmulticomponentnonuniformplasmas
AT girkaio fastwavemodeconversioninmulticomponentnonuniformplasmas
AT weyssowb fastwavemodeconversioninmulticomponentnonuniformplasmas
AT kazakovyeo konversíâšvidkoímagnítozvukovoíhvilívbagatokomponentníineodnorídníiplazmí
AT pavlenkoiv konversíâšvidkoímagnítozvukovoíhvilívbagatokomponentníineodnorídníiplazmí
AT girkaio konversíâšvidkoímagnítozvukovoíhvilívbagatokomponentníineodnorídníiplazmí
AT weyssowb konversíâšvidkoímagnítozvukovoíhvilívbagatokomponentníineodnorídníiplazmí
AT kazakovyeo konversiâbystroimagnitozvukovoivolnyvmnogokomponentnoineodnorodnoiplazme
AT pavlenkoiv konversiâbystroimagnitozvukovoivolnyvmnogokomponentnoineodnorodnoiplazme
AT girkaio konversiâbystroimagnitozvukovoivolnyvmnogokomponentnoineodnorodnoiplazme
AT weyssowb konversiâbystroimagnitozvukovoivolnyvmnogokomponentnoineodnorodnoiplazme
first_indexed 2025-12-07T20:17:02Z
last_indexed 2025-12-07T20:17:02Z
_version_ 1850881995866898432