Fast magnetosonic wave absorption by fast alpha particles at small concentrations during an approach to ignition in ITER-like fusion plasmas is examined for the fundamental deuterium heating scheme. Numerical results are obtained using a full-wave code which solves coupled second order differential equations for the wave fields in a slab geometry. The fast alpha particle velocity distribution is approximated by a Maxwellian, chosen so that its velocity space density of resonant particles equals that of a slowing down distribution when both are evaluated at the absorption peak. For the cases considered, the thermal gyroradius of the Maxwellian alpha distribution satisfies the condition (k⊥ραf)2/2 < 1. Significant absorption of the fast wave by the alphas can occur in a parameter window characteristic of startup conditions. This is because the Doppler broadened alpha particle resonance zone encompasses the deuterium-tritium hybrid resonance where the left hand circularly polarized component of the wave electric field peaks
高速磁気音波の高速アルファ粒子による吸収を、ITER類似核融合プラズマにおける点火への接近時、重水素加熱スキームについて調べた。数値結果は、スラブ幾何学における波動場に対する結合二階微分方程式を解く全波動コードを用いて得られた。高速アルファ粒子速度分布はマクスウェル分布で近似され、その共鳴粒子の速度空間密度が、吸収ピークにおいて評価された減速分布のそれと等しくなるように選ばれた。考慮した場合について、マクスウェルアルファ粒子分布の熱的ジャイロ半径は、条件(k⊥ραf)2/2 < 1を満たす。高速アルファ粒子による高速波の顕著な吸収は、立ち上げ条件に特徴的なパラメータ窓内で生じ得る。これは、ドップラー広がりしたアルファ粒子共鳴領域が、波動電場の左回り円偏波成分がピークとなる重水素-トリチウム混成共鳴を包含するためである。