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Confinement of a dense plasma by a static magnetic and stationary electromagnetic fields

Térenzio Consoli, René Le Gardeur, Lucien Slama1963年被引用 3Nuclear FusionIF 3出版社

The confinement of a plasma by the radiation pressure of a stationary electromagnetic wave has been proposed and made the subject of experiments by different authors.In these various projects and devices, the HF field creates and confines the plasma.In the device described here one starts with a cavity containing a plasma that is pre-formed and pre-heated in order to fix the mode, to facilitate the tuning of the oscillators exciting the cavity and to permit investigation of the reduction in frequency resulting from the evolution of the plasma.The initial plasma in the form of a spindle is strongly ionized (>> 50%) and of high density (> 1013 e/cm3). The spherical cavity, in the absence of plasma, is resonant at ∼1130 MHz in the mode H101. The depth of penetration (< 2 mm) is a small fraction of the diameter of the plasma (∼6 cm). The plasma behaves like a metallic conductor.Use of two H101 modes perpendicular to one another in space gives a confinement with no gap.The initial plasma is created by means of a pulsed reflex discharge (pulse length ∼100 μsec) of which the cavity constitutes the interanode section. Controllable densities from 1012 to 1014 e/cm3 are readily obtained. The portion of the discharge situated outside the cavity allows the determination of the parameters of the discharge.A system of eight pulsed auto-oscillators (total power 200 kW, pulse length ∼100 μsec) are coupled to the cavity and regulated in such a manner that oscillation frequency will be near the theoretical resonance frequency of the cavity containing the plasma.In this way the radiation pressure is maintained in spite of the variations in diameter and form of the plasma. The power delivered increases progressively as the resistivity of the plasma diminishes.The couplings of the oscillators to the cavity are capable of being oriented in an arbitrary manner. One can thus either fix the axis of the mode or choose an operational regime with one or two modes.Windows are provided for the application of various diagnostic techniques:ultra-fast cinematography and image convertor for the study of the evolution of the plasmaoptical interferometry with time resolution (Perrot-Fabry) for the measurement of ion temperatureUHF interferometry at 8 and 4 mm for the determination of the electron densityLangmuir probes placed in the wall thickness and along the axis of a mode for the measurement of radial leakage flux.

日本語訳

プラズマの定在電磁波の放射圧による閉じ込めは、種々の著者らによって提案され、実験の対象とされてきた。これらの様々な計画および装置において、高周波電界がプラズマを生成し閉じ込める。ここで述べる装置では、モードを固定し、空洞を励振する発振器の同調を容易にし、プラズマの進化に伴う周波数の低下の調査を可能にするために、予め形成され予熱されたプラズマを含む空洞から開始する。紡錘形の初期プラズマは、強く電離され(>> 50%)、高密度(> 1013 e/cm3)である。球形空洞は、プラズマがない場合、H101モードで約1130 MHzにおいて共振する。侵入深さ(< 2 mm)は、プラズマの直径(約6 cm)の小さな割合である。プラズマは金属導体のように振る舞う。空間内で互いに垂直な2つのH101モードを使用することにより、隙間のない閉じ込めが得られる。初期プラズマは、パルス反射放電(パルス長約100 μsec)によって生成され、空洞がそのインターフノード区間を構成する。1012から1014 e/cm3までの制御可能な密度が容易に得られる。空洞の外部に位置する放電部分により、放電のパラメータの決定が可能となる。8個のパルス自動発振器(総出力200 kW、パルス長約100 μsec)からなるシステムが空洞に結合され、発振周波数がプラズマを含む空洞の理論共振周波数付近になるように調整される。このようにして、プラズマの直径および形状の変化にもかかわらず、放射圧が維持される。供給される電力は、プラズマの抵抗率が減少するにつれて漸進的に増加する。発振器の空洞への結合は、任意の方法で方向付けることができる。したがって、モードの軸を固定することも、1つまたは2つのモードによる動作レジームを選択することもできる。様々な診断技術の適用のために窓が設けられている:プラズマの進化の研究のための超高速シネマトグラフィーおよびイメージコンバーター、イオン温度の測定のための時間分解能を有する光学干渉計測(ペロ・ファブリー)、電子密度の決定のための8および4 mmにおけるUHF干渉計測、壁厚内およびモードの軸に沿って配置されたラングミュアプローブによる動径漏れ束の測定。

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