One key to achieving high beta in a tokamak may be the proper control of the plasma pressure and current density profiles. In principle, if steady-state RF current drive is used, the current density may be tailored by a careful selection of the wave frequency and the power spectrum. This study uses the selfconsistent theory of RF current drive in an axisymmetric torus to compute the MHD equilibrium generated by the fast (magnetosonic) wave current driver. This is accomplished by iterations in a calculation of the MHD equilibrium for a given diamagnetism function, F(ψ) = RBt, and a ray-tracing calculation which determines F(ψ). The various wave and plasma characteristics which determine the equilibrium are examined, and it appears possible to create a large diversity of equilibria.
トカマクにおいて高ベータを達成するための鍵の一つは、プラズマ圧力と電流密度分布を適切に制御することにあるかもしれない。原理的には、定常RF電流駆動を用いる場合、電流密度は波の周波数とパワースペクトルを注意深く選択することによって調整できる可能性がある。本研究では、軸対称トーラスにおけるRF電流駆動の自己無撞着理論を用いて、高速(磁気音波)波電流駆動によって生成されるMHD平衡を計算する。これは、与えられた反磁性関数F(ψ) = RBtに対するMHD平衡の計算と、F(ψ)を決定するレイトレーシング計算との反復によって達成される。平衡を決定する様々な波動およびプラズマ特性を調べた結果、多種多様な平衡を生成することが可能であるように思われる。