AbstractAdditional heating is a necessary requirement on all tokamaks and stellarators. All the major devices are now equipped with large additional RF heating systems and the actual data base both on the physics aspects and on the technical aspects is large and still expanding [1,2].Radio Frequency techniques in the Ion Cyclotron (ICR), Lower Hybrid (LH) and Electron Cyclotron (ECR) range of frequency have proved to be very effective for one or more of their potential applications: heating, profile control, bulk current drive, non-inductive current ramp up and plasma initiation and are planned to be used on the Next Step facility.Although other RF methods are being developed, such as Ion Bernstein wave heating and current drive and Alfvén wave heating, we will restrict the discussion to the most promising and well documented methods. The corresponding main results to date and some of the relevant physics basis will be discussed first. The technical status of coupling structures, transmission lines and generators will then be given.RF techniques cover a large domain both in the physics and in the technical aspects, and consequently only highlights of the different methods will briefly be indicated.
追加加熱は、すべてのトカマクおよびステラレーターにおいて必須の要件である。現在、主要な装置はすべて大型の追加RF加熱システムを備えており、物理的側面と技術的側面の両方に関する実際のデータベースは大規模であり、現在も拡大を続けている[1,2]。イオンサイクロトロン(ICR)、低ハイブリッド(LH)、電子サイクロトロン(ECR)周波数領域におけるRF技術は、その潜在的な応用の1つ以上、すなわち加熱、分布制御、バルク電流駆動、非誘導電流立ち上げ、およびプラズマ生成において非常に効果的であることが実証されており、次世代ステップ装置での使用が計画されている。イオンバーンスタイン波加熱・電流駆動やアルフヴェン波加熱などの他のRF方式も開発中であるが、本稿では最も有望かつ十分に文書化された方法に議論を限定する。対応するこれまでの主な成果と関連する物理的基礎の一部について、まず議論する。その後、結合構造、伝送線路、および発振器の技術的状況について述べる。RF技術は物理的側面と技術的側面の両方において広大な領域を網羅するため、異なる方法のハイライトのみを簡潔に示すこととする。