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The design of the KSTAR tokamak

G.S. Lee, J. Kim, S.M. Hwang, C.S. Chang, D.I. Choi1999年Fusion Engineering and DesignIF 1.7出版社

AbstractThe Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) Project is the major effort of the Korean National Fusion Program (KNFP) to develop a steady-state-capable advanced superconducting tokamak to establish a scientific and technological basis for an attractive fusion reactor. Major parameters of the tokamak are: major radius 1.8 m, minor radius 0.5 m, toroidal field 3.5 Tesla, and plasma current 2 mA with a strongly shaped plasma cross-section and double-null divertor. The initial pulse length provided by the poloidal magnet system is 20 s, but the pulse length can be increased to 300 s through non-inductive current drive. The plasma heating and current drive system consists of neutral beam, ion cyclotron waves, lower hybrid waves, and electron–cyclotron waves for flexible profile control. A comprehensive set of diagnostics is planned for plasma control and performance evaluation and physics understanding. The project has completed its conceptual design phase and moved to the engineering design phase. The target date of the first plasma is set for year 2002.

日本語訳

KSTAR(Korea Superconducting Tokamak Advanced Research)計画は、韓国核融合計画(KNFP)の主要な取り組みであり、定常運転が可能な先進超伝導トカマクを開発し、魅力的な核融合炉のための科学的・技術的基盤を確立することを目的としている。トカマクの主要パラメータは以下の通りである:大半径1.8 m、小半径0.5 m、トロイダル磁場3.5 T、プラズマ電流2 MAであり、強く成形されたプラズマ断面とダブルヌルダイバータを有する。初期パルス長はポロイダル磁場コイルシステムにより20秒であるが、非誘導電流駆動によりパルス長を300秒まで延長することが可能である。プラズマ加熱・電流駆動システムは、中性粒子ビーム、イオンサイクロトロン波、低域混成波、電子サイクロトロン波で構成され、柔軟なプロファイル制御を可能にする。プラズマ制御、性能評価、物理理解のための包括的な診断システムが計画されている。本計画は概念設計段階を完了し、工学設計段階に移行している。初プラズマの目標時期は2002年である。

装置

kstar高精度(タイトル一致)

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KSTAR
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