Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak

In this paper, the first results of plasma parameters measurement by using the moveable Multi-purpose probe (MPP) have been investigated and discussed. Multi-purpose probe was designed, constructed, and installed on the IR-T1 Tokamak for the first time. This probe can simultaneously measure electric...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Вопросы атомной науки и техники
Datum:2015
Hauptverfasser: Ghoranneviss, Mahmood, Meshkani, Sakineh, Lafouti, Mansoureh
Format: Artikel
Sprache:English
Veröffentlicht: Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України 2015
Schlagworte:
Online Zugang:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/82238
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:Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak / Mahmood Ghoranneviss, Sakineh Meshkani, Mansoureh Lafouti // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 1. — С. 271-275. — Бібліогр.: 12 назв. — англ.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-82238
record_format dspace
spelling Ghoranneviss, Mahmood
Meshkani, Sakineh
Lafouti, Mansoureh
2015-05-27T05:00:55Z
2015-05-27T05:00:55Z
2015
Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak / Mahmood Ghoranneviss, Sakineh Meshkani, Mansoureh Lafouti // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 1. — С. 271-275. — Бібліогр.: 12 назв. — англ.
1562-6016
PACS: 52.55 Fa
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/82238
In this paper, the first results of plasma parameters measurement by using the moveable Multi-purpose probe (MPP) have been investigated and discussed. Multi-purpose probe was designed, constructed, and installed on the IR-T1 Tokamak for the first time. This probe can simultaneously measure electric and magnetic fluctuations in three directions: poloidal, radial and toroidal. The Multi-purpose probe is composed of three sections: electrical part, magnetic part and the flow measurement section. The relation between Reynolds stress gradient and poloidal particle flux can be investigated by Multi-purpose probe. It is quite compact and does not strongly disturb plasma. In this paper, we have investigated and discussed about plasma parameters as the temporal and space evolutions of the plasma potential, Reynolds stress, poloidal particle flux, flow velocity, electrostatic fluctuations and magnetic fluctuations. The results show that the radial electric field has its maximum amount in the last Closed Flux Surface (LCFS) while poloidal electric field is minimum at this point. Also, the Reynolds stress is minimum at LCFS. The results show that decrease of the Reynolds stress cause to the remarkable increase of the poloidal particle flux. The radial electric field and poloidal flow values have been changed in the vicinity of the LCFS. This means that Reynolds stress can suppress turbulence and modify turbulence transport.
Представлены и обсуждаются первые результаты, полученные с использованием подвижного многофункционального зонда (МФЗ), который был впервые установлен в камере токамака IR-T1. С помощью МФЗ можно одновременно проводить измерения флуктуаций электрического и магнитного полей в трех направлениях: полоидальном, радиальном и тороидальном. Зонд состоит из трех секций: электрической, магнитной и для измерения флуктуационных потоков. МФЗ имеет небольшие размеры и несильно возмущает плазму. С его помощью можно измерять соотношение между градиентом силы Рейнольдса и полоидальным потоком плазмы. Приводятся и обсуждаются данные о временном поведении и пространственных распределениях плазменного потенциала, силы Рейнольдса, величины полоидального плазменного потока, скорости потока, электростатических и магнитных колебаний. Из измерений следует, что вблизи крайней магнитной поверхности (LCFS) радиальное электрическое поле достигает максимума, тогда как полоидальное электрическое поле – своего минимума так же, как и сила Рейнольдса. Показано, что сила Рейнольдса вызывает существенный рост полоидального магнитного потока. Точно также в окрестности LCFS изменяются величины радиального электрического поля и полоидального потока. Из этого следует важный вывод, что сила Рейнольдса может подавлять турбулентность и обусловленный ею перенос.
Представлені і обговорюються перші результати, одержані з використанням рухомого багатофункціонального зонда (БФЗ), котрий був вперше встановлено в камері токамака IR-T1. За допомогою БФЗ можна одночасно проводити вимірювання флуктуацій електричного і магнітного полів у трьох напрямах: полоідальному, радіальному и тороідальному. Зонд складається з трьох секцій: електричної, магнітної та для вимірювання флуктуаційних потоків. БФЗ має невеликі розміри, та несильно збурює плазму. За його допомогою можна виміряти співвідношення між градієнтом сили Рейнольдса та полоідальним потоком плазми. Приводяться і обговорюються дані про часову поведінку та просторові розподілення плазмового потенціалу, сили Рейнольдса, величини полоїдального плазмового потоку, швидкості потоку, електростатичних і магнітних коливань. З вимірювань виходить, що поблизу крайньої магнітної поверхні (LCFS) радіальне електричне поле досягає максимуму, тоді як полоїдальне електричне поле – свого мінімуму так, як і сила Рейнольдса. Показано, що сила Рейнольдса спричиняє істотне зростання полоідального магнітного потоку. Так саме поблизу LCFS змінюються величини радіального електричного поля та полоїдального потоку. З цього зробимо важливий висновок, що сила Рейнольдса може подавляти турбулентність і обумовлений нею перенос.
en
Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
Вопросы атомной науки и техники
Диагностика плазмы
Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak
Разработка и изготовление нового зонда для токамака IR-T1
Розробка та виготовлення нового зонда для токамака IR-T1
Article
published earlier
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
title Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak
spellingShingle Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak
Ghoranneviss, Mahmood
Meshkani, Sakineh
Lafouti, Mansoureh
Диагностика плазмы
title_short Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak
title_full Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak
title_fullStr Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak
title_full_unstemmed Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak
title_sort design and fabrication a novel probe in ir-t1 tokamak
author Ghoranneviss, Mahmood
Meshkani, Sakineh
Lafouti, Mansoureh
author_facet Ghoranneviss, Mahmood
Meshkani, Sakineh
Lafouti, Mansoureh
topic Диагностика плазмы
topic_facet Диагностика плазмы
publishDate 2015
language English
container_title Вопросы атомной науки и техники
publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
format Article
title_alt Разработка и изготовление нового зонда для токамака IR-T1
Розробка та виготовлення нового зонда для токамака IR-T1
description In this paper, the first results of plasma parameters measurement by using the moveable Multi-purpose probe (MPP) have been investigated and discussed. Multi-purpose probe was designed, constructed, and installed on the IR-T1 Tokamak for the first time. This probe can simultaneously measure electric and magnetic fluctuations in three directions: poloidal, radial and toroidal. The Multi-purpose probe is composed of three sections: electrical part, magnetic part and the flow measurement section. The relation between Reynolds stress gradient and poloidal particle flux can be investigated by Multi-purpose probe. It is quite compact and does not strongly disturb plasma. In this paper, we have investigated and discussed about plasma parameters as the temporal and space evolutions of the plasma potential, Reynolds stress, poloidal particle flux, flow velocity, electrostatic fluctuations and magnetic fluctuations. The results show that the radial electric field has its maximum amount in the last Closed Flux Surface (LCFS) while poloidal electric field is minimum at this point. Also, the Reynolds stress is minimum at LCFS. The results show that decrease of the Reynolds stress cause to the remarkable increase of the poloidal particle flux. The radial electric field and poloidal flow values have been changed in the vicinity of the LCFS. This means that Reynolds stress can suppress turbulence and modify turbulence transport. Представлены и обсуждаются первые результаты, полученные с использованием подвижного многофункционального зонда (МФЗ), который был впервые установлен в камере токамака IR-T1. С помощью МФЗ можно одновременно проводить измерения флуктуаций электрического и магнитного полей в трех направлениях: полоидальном, радиальном и тороидальном. Зонд состоит из трех секций: электрической, магнитной и для измерения флуктуационных потоков. МФЗ имеет небольшие размеры и несильно возмущает плазму. С его помощью можно измерять соотношение между градиентом силы Рейнольдса и полоидальным потоком плазмы. Приводятся и обсуждаются данные о временном поведении и пространственных распределениях плазменного потенциала, силы Рейнольдса, величины полоидального плазменного потока, скорости потока, электростатических и магнитных колебаний. Из измерений следует, что вблизи крайней магнитной поверхности (LCFS) радиальное электрическое поле достигает максимума, тогда как полоидальное электрическое поле – своего минимума так же, как и сила Рейнольдса. Показано, что сила Рейнольдса вызывает существенный рост полоидального магнитного потока. Точно также в окрестности LCFS изменяются величины радиального электрического поля и полоидального потока. Из этого следует важный вывод, что сила Рейнольдса может подавлять турбулентность и обусловленный ею перенос. Представлені і обговорюються перші результати, одержані з використанням рухомого багатофункціонального зонда (БФЗ), котрий був вперше встановлено в камері токамака IR-T1. За допомогою БФЗ можна одночасно проводити вимірювання флуктуацій електричного і магнітного полів у трьох напрямах: полоідальному, радіальному и тороідальному. Зонд складається з трьох секцій: електричної, магнітної та для вимірювання флуктуаційних потоків. БФЗ має невеликі розміри, та несильно збурює плазму. За його допомогою можна виміряти співвідношення між градієнтом сили Рейнольдса та полоідальним потоком плазми. Приводяться і обговорюються дані про часову поведінку та просторові розподілення плазмового потенціалу, сили Рейнольдса, величини полоїдального плазмового потоку, швидкості потоку, електростатичних і магнітних коливань. З вимірювань виходить, що поблизу крайньої магнітної поверхні (LCFS) радіальне електричне поле досягає максимуму, тоді як полоїдальне електричне поле – свого мінімуму так, як і сила Рейнольдса. Показано, що сила Рейнольдса спричиняє істотне зростання полоідального магнітного потоку. Так саме поблизу LCFS змінюються величини радіального електричного поля та полоїдального потоку. З цього зробимо важливий висновок, що сила Рейнольдса може подавляти турбулентність і обумовлений нею перенос.
issn 1562-6016
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/82238
citation_txt Design and fabrication a novel probe in IR-T1 Tokamak / Mahmood Ghoranneviss, Sakineh Meshkani, Mansoureh Lafouti // Вопросы атомной науки и техники. — 2015. — № 1. — С. 271-275. — Бібліогр.: 12 назв. — англ.
work_keys_str_mv AT ghorannevissmahmood designandfabricationanovelprobeinirt1tokamak
AT meshkanisakineh designandfabricationanovelprobeinirt1tokamak
AT lafoutimansoureh designandfabricationanovelprobeinirt1tokamak
AT ghorannevissmahmood razrabotkaiizgotovlenienovogozondadlâtokamakairt1
AT meshkanisakineh razrabotkaiizgotovlenienovogozondadlâtokamakairt1
AT lafoutimansoureh razrabotkaiizgotovlenienovogozondadlâtokamakairt1
AT ghorannevissmahmood rozrobkatavigotovlennânovogozondadlâtokamakairt1
AT meshkanisakineh rozrobkatavigotovlennânovogozondadlâtokamakairt1
AT lafoutimansoureh rozrobkatavigotovlennânovogozondadlâtokamakairt1
first_indexed 2025-11-29T08:42:46Z
last_indexed 2025-11-29T08:42:46Z
_version_ 1850854688594853888