Investigations of the temperatures of the in situ impurity ions , , , and have been performed at the Extrap-T1 reversed-field pinch (RFP) via measurements of the Doppler broadening of emission lines in the near-UV wavelength region. Ion temperatures of the high ionization stages are found to be of the order of the electron temperature. This means that ion heating can be connected with RFP dynamo activity giving rise to the non-Spitzer part of the power input. Power input to the ions of the order of the non-Spitzer part of the total power input is required to explain the high ion temperatures. MHD effects could be responsible for this heating. We present scaling of the observed ion temperatures with plasma current , electron density , pinch parameter and magnetic fluctuations. We also present an empirical scaling law in which the ion temperature can be expressed as . Keeping constant, this gives a constant ion beta poloidal .
反転磁場ピンチ装置Extrap-T1において、近紫外領域の発光スペクトル線のドップラー広がりの測定を通じて、その場不純物イオン 、 、 、 および の温度の調査が行われた。高電離状態のイオン温度は、電子温度のオーダーであることが見出された。これは、イオン加熱が、非スピッツァー部分の電力入力を生じさせるRFPダイナモ活動と関連し得ることを意味する。高いイオン温度を説明するためには、全電力入力の非スピッツァー部分のオーダーのイオンへの電力入力が必要である。MHD効果がこの加熱の原因となり得る。我々は、観測されたイオン温度 のプラズマ電流 、電子密度 、ピンチパラメータ 、および磁気揺動とのスケーリングを示す。また、イオン温度が と表される経験的スケーリング則も提示する。 を一定に保つと、これは一定のイオンポロイダルベータ を与える。