Inductive helicon wave coupling to a plasma column is studied numerically. In our theoretical model, the RF current distribution of the launching antenna is taken into account as well as the finite size of the plasma cylinder. Computational results based on the data of present-day helicon devices are shown. The efficiency of various types of antennae is studied for a wide range of experimental parameters. In particular, we discuss the role of magnetic-field-aligned electron Landau damping for the helicon wave absorption. In many cases, the numerical findings can be understood reasonably in terms of the wavenumber spectra of the antenna and the helicon wave dispersion relation. In general, however, the full electromagnetic treatment is necessary in order to describe and to understand the inductive coupling in the helicon wave regime.
ヘリコン波のプラズマ柱への誘導結合を数値的に研究した。我々の理論モデルでは、励起アンテナのRF電流分布とプラズマ柱の有限サイズの両方が考慮されている。現在のヘリコン波装置のデータに基づく計算結果を示す。様々なタイプのアンテナの効率を、広範囲の実験パラメータに対して調べた。特に、ヘリコン波吸収における磁場に平行な電子ランダウ減衰の役割について議論する。多くの場合において、数値計算の結果は、アンテナの波数スペクトルとヘリコン波の分散関係の観点から合理的に理解できる。しかしながら、一般的には、ヘリコン波領域における誘導結合を記述し理解するためには、完全な電磁気的取り扱いが必要である。