Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments

Results are presented from a basic electron heat transport experiment consisting of multiple magnetized electron temperature filaments in close proximity. This arrangement samples cross-field transport from nonlinear drift-Alfven waves and is used to study elements of chaotic heat flow. Experiments...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Вопросы атомной науки и техники
Date:2017
Main Authors: Sydora, R.D., Van Compernolle, Karbashewski, S., Morales, G.J., Maggs, J.E.
Format: Article
Language:English
Published: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2017
Subjects:
Online Access:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/122142
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments / R.D. Sydora, B. Van Compernolle, S. Karbashewski, G.J. Morales, J.E. Maggs // Вопросы атомной науки и техники. — 2017. — № 1. — С. 100-103. — Бібліогр.: 16 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862648441356681216
author Sydora, R.D.
Van Compernolle
Karbashewski, S.
Morales, G.J.
Maggs, J.E.
author_facet Sydora, R.D.
Van Compernolle
Karbashewski, S.
Morales, G.J.
Maggs, J.E.
citation_txt Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments / R.D. Sydora, B. Van Compernolle, S. Karbashewski, G.J. Morales, J.E. Maggs // Вопросы атомной науки и техники. — 2017. — № 1. — С. 100-103. — Бібліогр.: 16 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Вопросы атомной науки и техники
description Results are presented from a basic electron heat transport experiment consisting of multiple magnetized electron temperature filaments in close proximity. This arrangement samples cross-field transport from nonlinear drift-Alfven waves and is used to study elements of chaotic heat flow. Experiments are performed in the Large Plasma Device (LAPD) at the University of California. A biased LaB₆ cathode injects low energy electrons (below ionization energy) along a strong magnetic field into a pre-existing large and cold plasma forming an electron temperature filament embedded in a colder plasma, and far from the machine walls. A carbon masking plate with several holes is used to create 3 electron temperature filaments. Drift-Alfven and thermal waves from a single filament have been characterized and compared to previous studies with a different electron beam source. The 3-filament case exhibits a complex wave pattern and enhanced cross-field transport. Представлены результаты изучения переноса тепла между несколькими замагниченными нитями с электронной температурой, находящимися в непосредственной близости. Такое расположение позволяет изучать перенос тепла поперек поля из-за нелинейных дрейфово-альфвеновских волн и используется для изучения составных частей хаотического теплового потока. Эксперименты проводятся на LAPD (Large Plasma Device) в Университете Калифорнии. Смещённый LaB₆-катод инжектирует низкоэнергетичные электроны (ниже энергии ионизации) вдоль сильного магнитного поля в предварительно созданную холодную плазму больших размеров и создаёт вкраплённые нити электронной температуры вдали от стенок камеры установки. Углеродная накладка с несколькими отверстиями используется для создания трёх нитей с электронными температурами. Изучены дрейфово-альфвеновские и тепловые волны от одной нити и проведено сравнение с предыдущими результатами, полученными в другом источнике электронов. Случай с тремя нитями демонстрирует сложную волновую картину и повышенный перенос поперёк поля. Представлено результати вивчення перенесення тепла між декількома замагніченими нитками з електронною температурою, які знаходяться в безпосередній близькості. Таке розташування дозволяє вивчати перенесення тепла поперек поля через нелінійні дрейфово-альфвенівські хвилі та використовується для вивчення складових частин хаотичного теплового потоку. Експерименти проводяться на LAPD (Large Plasma Device) в Університеті Каліфорнії. Зміщений LaB₆-катод інжектує низькоенергетичні електрони (нижче енергії іонізації) уздовж сильного магнітного поля в попередньо створену холодну плазму великих розмірів і створює украплені нитки електронної температури далеко від стінок камери установки. Вуглецева накладка з декількома отворами використовується для створення трьох ниток з електронними температурами. Вивчено дрейфово-альфвенівські та теплові хвилі від однієї нитки та проведене порівняння з попередніми результатами, що отримані в іншому джерелі електронів. Випадок з трьома нитками демонструє складну хвильову картину і підвищений перенос поперек поля.
first_indexed 2025-12-01T14:46:39Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-122142
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1562-6016
language English
last_indexed 2025-12-01T14:46:39Z
publishDate 2017
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
record_format dspace
spelling Sydora, R.D.
Van Compernolle
Karbashewski, S.
Morales, G.J.
Maggs, J.E.
2017-06-27T20:01:46Z
2017-06-27T20:01:46Z
2017
Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments / R.D. Sydora, B. Van Compernolle, S. Karbashewski, G.J. Morales, J.E. Maggs // Вопросы атомной науки и техники. — 2017. — № 1. — С. 100-103. — Бібліогр.: 16 назв. — англ.
1562-6016
PACS: 52.25.Fi, 52.25.Gj, 52.65.Tt
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/122142
Results are presented from a basic electron heat transport experiment consisting of multiple magnetized electron temperature filaments in close proximity. This arrangement samples cross-field transport from nonlinear drift-Alfven waves and is used to study elements of chaotic heat flow. Experiments are performed in the Large Plasma Device (LAPD) at the University of California. A biased LaB₆ cathode injects low energy electrons (below ionization energy) along a strong magnetic field into a pre-existing large and cold plasma forming an electron temperature filament embedded in a colder plasma, and far from the machine walls. A carbon masking plate with several holes is used to create 3 electron temperature filaments. Drift-Alfven and thermal waves from a single filament have been characterized and compared to previous studies with a different electron beam source. The 3-filament case exhibits a complex wave pattern and enhanced cross-field transport.
Представлены результаты изучения переноса тепла между несколькими замагниченными нитями с электронной температурой, находящимися в непосредственной близости. Такое расположение позволяет изучать перенос тепла поперек поля из-за нелинейных дрейфово-альфвеновских волн и используется для изучения составных частей хаотического теплового потока. Эксперименты проводятся на LAPD (Large Plasma Device) в Университете Калифорнии. Смещённый LaB₆-катод инжектирует низкоэнергетичные электроны (ниже энергии ионизации) вдоль сильного магнитного поля в предварительно созданную холодную плазму больших размеров и создаёт вкраплённые нити электронной температуры вдали от стенок камеры установки. Углеродная накладка с несколькими отверстиями используется для создания трёх нитей с электронными температурами. Изучены дрейфово-альфвеновские и тепловые волны от одной нити и проведено сравнение с предыдущими результатами, полученными в другом источнике электронов. Случай с тремя нитями демонстрирует сложную волновую картину и повышенный перенос поперёк поля.
Представлено результати вивчення перенесення тепла між декількома замагніченими нитками з електронною температурою, які знаходяться в безпосередній близькості. Таке розташування дозволяє вивчати перенесення тепла поперек поля через нелінійні дрейфово-альфвенівські хвилі та використовується для вивчення складових частин хаотичного теплового потоку. Експерименти проводяться на LAPD (Large Plasma Device) в Університеті Каліфорнії. Зміщений LaB₆-катод інжектує низькоенергетичні електрони (нижче енергії іонізації) уздовж сильного магнітного поля в попередньо створену холодну плазму великих розмірів і створює украплені нитки електронної температури далеко від стінок камери установки. Вуглецева накладка з декількома отворами використовується для створення трьох ниток з електронними температурами. Вивчено дрейфово-альфвенівські та теплові хвилі від однієї нитки та проведене порівняння з попередніми результатами, що отримані в іншому джерелі електронів. Випадок з трьома нитками демонструє складну хвильову картину і підвищений перенос поперек поля.
The work of RDS and SK is supported by the Natural Science and Engineering Research Council (NSERC) of Canada and that of JEM, GJM and BVC is performed under the auspices of the Basic Plasma Science Facility (BaPSF) at UCLA which is supported by a DOE-NSF cooperative agreement.
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Динамика плазмы и взаимодействие плазма-стенка
Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments
Нелинейный конвективный перенос тепла в нескольких замагниченных нитях с электронной температурой
Нелінійне конвективне перенесення тепла в кількох замагнічених нитках з електронною температурою
Article
published earlier
spellingShingle Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments
Sydora, R.D.
Van Compernolle
Karbashewski, S.
Morales, G.J.
Maggs, J.E.
Динамика плазмы и взаимодействие плазма-стенка
title Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments
title_alt Нелинейный конвективный перенос тепла в нескольких замагниченных нитях с электронной температурой
Нелінійне конвективне перенесення тепла в кількох замагнічених нитках з електронною температурою
title_full Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments
title_fullStr Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments
title_full_unstemmed Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments
title_short Nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments
title_sort nonlinear convective heat transport in multiple magnetized electron temperature filaments
topic Динамика плазмы и взаимодействие плазма-стенка
topic_facet Динамика плазмы и взаимодействие плазма-стенка
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/122142
work_keys_str_mv AT sydorard nonlinearconvectiveheattransportinmultiplemagnetizedelectrontemperaturefilaments
AT vancompernolle nonlinearconvectiveheattransportinmultiplemagnetizedelectrontemperaturefilaments
AT karbashewskis nonlinearconvectiveheattransportinmultiplemagnetizedelectrontemperaturefilaments
AT moralesgj nonlinearconvectiveheattransportinmultiplemagnetizedelectrontemperaturefilaments
AT maggsje nonlinearconvectiveheattransportinmultiplemagnetizedelectrontemperaturefilaments
AT sydorard nelineinyikonvektivnyiperenosteplavneskolʹkihzamagničennyhnitâhsélektronnoitemperaturoi
AT vancompernolle nelineinyikonvektivnyiperenosteplavneskolʹkihzamagničennyhnitâhsélektronnoitemperaturoi
AT karbashewskis nelineinyikonvektivnyiperenosteplavneskolʹkihzamagničennyhnitâhsélektronnoitemperaturoi
AT moralesgj nelineinyikonvektivnyiperenosteplavneskolʹkihzamagničennyhnitâhsélektronnoitemperaturoi
AT maggsje nelineinyikonvektivnyiperenosteplavneskolʹkihzamagničennyhnitâhsélektronnoitemperaturoi
AT sydorard nelíníinekonvektivneperenesennâteplavkílʹkohzamagníčenihnitkahzelektronnoûtemperaturoû
AT vancompernolle nelíníinekonvektivneperenesennâteplavkílʹkohzamagníčenihnitkahzelektronnoûtemperaturoû
AT karbashewskis nelíníinekonvektivneperenesennâteplavkílʹkohzamagníčenihnitkahzelektronnoûtemperaturoû
AT moralesgj nelíníinekonvektivneperenesennâteplavkílʹkohzamagníčenihnitkahzelektronnoûtemperaturoû
AT maggsje nelíníinekonvektivneperenesennâteplavkílʹkohzamagníčenihnitkahzelektronnoûtemperaturoû