The first radial eigenmode of a non-axisymmetric compressional wave in a cylindrical plasma surrounded by an insulating boundary has surface wave properties at low to ion cyclotron frequency. These waves are important for Alfven resonance heating because they couple to the spatial Alfven resonance which leads to thermalization of the wave energy. Antenna resistance and wave fields are calculated for a plasma with a temperature sufficiently low that the quasi-electrostatic waves excited at the Alfven resonance undergo strong resistive damping. The antenna resistance is calculated using the MHD equations and compared with the solution of the two fluid equations. The results are similar unless the Alfven resonance lies within about 1 cm of the plasma edge. The two fluid equations show that the btheta field, in particular, is enhanced for several centimetres around the Alfven resonance position. Experiments to test the theory are proposed.
円柱プラズマにおける非軸対称圧縮波の第一径方向固有モードは、絶縁境界に囲まれた場合、低周波からイオンサイクロトロン周波数において表面波の性質を持つ。これらの波は、アルヴェン共鳴加熱において重要である。なぜなら、それらは空間的アルヴェン共鳴と結合し、波動エネルギーの熱化をもたらすからである。アンテナ抵抗と波動場は、アルヴェン共鳴において励起される準静電波が強い抵抗減衰を受けるほど十分に低い温度のプラズマに対して計算される。アンテナ抵抗はMHD方程式を用いて計算され、二流体方程式の解と比較される。結果は、アルヴェン共鳴がプラズマ端から約1cm以内に位置しない限り、類似している。二流体方程式は、特にbθ場がアルヴェン共鳴位置の周囲数センチメートルにわたって増強されることを示す。理論を検証するための実験が提案される。