FusionPapers
図版検索トレンドwiki日本の研究
© 2026 FUSIONPAPERS
About法務情報
トップに戻る

ICRH induced particle losses in Wendelstein 7-X

J M Faustin, W A Cooper, J P Graves, D Pfefferlé, J Geiger2016年Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

Fast ions in W7-X will be produced either by neutral beam injection (NBI) or by ion-cyclotron resonant heating (ICRH). The latter presents the advantage of depositing power locally and does not suffer from core accessibility issues (Drevlak et al 2014 Nucl. Fusion54 073002). This work assesses the possibility of using ICRH as a fast ion source in W7-X relevant conditions. The SCENIC package is used to resolve the full wave propagation and absorption in a three-dimensional plasma equilibrium. The source of the ion-cyclotron range of frequency (ICRF) wave is modelled in this work by an antenna formulation allowing its localisation in both the poloidal and toroidal directions. The actual antenna dimension and localization is therefore approximated with good agreement. The local wave deposition breaks the five-fold periodicity of W7-X. It appears that generation of fast ions is hindered by high collisionality and significant particle losses. The particle trapping mechanism induced by ICRH is found to enhance drift induced losses caused by the finite orbit width of trapped particles. The inclusion of a neoclassically resolved radial electric field is also investigated and shows a significant reduction of particle losses.

日本語訳

W7-Xにおける高速イオンは、中性粒子ビーム入射(NBI)またはイオンサイクロトロン共鳴加熱(ICRH)のいずれかによって生成される。後者は、局所的にパワーを堆積できるという利点を有し、コアへの到達可能性の問題も生じない(Drevlak et al 2014 Nucl. Fusion54 073002)。本研究は、W7-Xに関連する条件下でICRHを高速イオン源として用いる可能性を評価するものである。SCENICパッケージを用いて、三次元プラズマ平衡における完全な波動伝播と吸収を解明する。イオンサイクロトロン周波数帯(ICRF)波動の源は、ポロイダル方向とトロイダル方向の両方における局在化を可能にするアンテナ定式化によってモデル化される。したがって、実際のアンテナ寸法と局在化は良好な一致をもって近似される。局所的な波動堆積は、W7-Xの五回対称性を破る。高速イオンの生成は、高い衝突頻度と大きな粒子損失によって妨げられることが明らかになる。ICRHによって誘起される粒子捕捉機構は、捕捉粒子の有限軌道幅によって引き起こされるドリフト誘起損失を増強することが見出された。新古典的に解かれた動径電場の導入も調査され、粒子損失の大幅な低減を示す。

装置

wendelstein-7x高精度(タイトル一致)

wiki

Ion cyclotron heatingWendelstein
この論文にはまだAI要約がありません。

関連論文

Fast particle loss channels in Wendelstein 7-X

2016Nuclear Fusion

Schemes for generating deeply trapped fast ions via ion-cyclotron-resonance heating in Wendelstein 7-X

2025Plasma Physics and Controlled Fusion

Observation of ion-cyclotron-range-of-frequency wave emission in electron-cyclotron-resonance-heated tokamak plasma

2023Plasma Physics and Controlled Fusion

Fast particle-driven ion cyclotron emission (ICE) in tokamak plasmas and the case for an ICE diagnostic in ITER

2015Nuclear Fusion

Diffusion induced by cyclotron resonance heating

1986Nuclear Fusion

Predicting ion cyclotron emission from neutral beam heated plasmas in Wendelstein7-X stellarator

2024Nuclear Fusion

Ripple loss parametrization during ICRH in the WEST tokamak

2026Nuclear Fusion

Ion cyclotron resonance heating with shifted separatrix

2021Nuclear Fusion

Turbulent transport stabilization by ICRH minority fast ions in low rotating JET ILW L-mode plasmas

2018Nuclear Fusion

A large-orbit model of fast ion slowing down during ICRH: Comparison with JET data

1991Nuclear Fusion