Particle losses much larger than given by the equilibrium theory have always been observed in the low-density range of thermally ionized magnetoplasmas in a Q-device. This could be attributed either to anomalous radial losses or to enhanced end-plate recombination. Our previous experiments with Ba in "narrow-beam illumination" and quiescent state have indicated an enhanced surface recombination rather than anomalous diffusion to be responsible for the additional losses.In this paper, a series of results with Cs, Ba, Sr, and Li plasmas is presented and compared with the theory of Part I, which deals with enhanced surface recombination. It is found that the intrinsic loss processes are surface recombination - as described in Part I - and classical diffusion. Additionally, enhanced losses across the magnetic field may occur, e.g. in a non-quiescent state, or in the presence of azimuthal temperature gradients on the end plates in broad-beam illumination.
平衡理論によって与えられるよりもはるかに大きな粒子損失が、Q装置内の熱電離マグネトプラズマの低密度領域において常に観測されてきた。これは、異常な半径方向損失または端板での増強された再結合のいずれかに帰属され得る。Baを用いた「細いビーム照射」および静穏状態での我々の以前の実験は、追加の損失の原因が異常拡散ではなく、増強された表面再結合であることを示していた。本論文では、Cs、Ba、Sr、およびLiプラズマを用いた一連の結果を示し、増強された表面再結合を扱うPart Iの理論と比較する。固有の損失過程は、Part Iで記述されているような表面再結合と、古典的拡散であることが見出された。さらに、磁場を横切る増強された損失が発生する場合があり、例えば非静穏状態、または広いビーム照射における端板上の方位角温度勾配の存在下で発生し得る。