Minority ion cyclotron resonance heating is studied using the self-consistent numerical model SCENIC. This model includes 3D geometries with full shaping and anisotropic pressure effects, warm contributions to the dielectric tensor and full orbit effects. It evolves the equilibrium, wave field and hot particle distribution function iteratively until a self-consistent solution is found. We will show applications to JET-like two-dimensional equilibria with minority heating scenarios. The effects due to different heating locations on the hot particle distribution function, the hot dielectric tensor and the equilibrium will be studied for symmetric wave injection. Finally, the RF-induced particle pinch is investigated using asymmetric wave injection.
少数種イオンサイクロトロン共鳴加熱を、自己無撞着数値モデルSCENICを用いて研究する。このモデルは、完全な形状制御と異方性圧力効果、誘電テンソルへの有限温度効果、および完全な軌道効果を備えた3次元幾何学を含む。平衡、波動場、および高エネルギー粒子分布関数を、自己無撞着解が得られるまで反復的に発展させる。少数種加熱シナリオにおけるJET類似の2次元平衡への適用例を示す。対称波動入射に対して、異なる加熱位置が高エネルギー粒子分布関数、高エネルギー誘電テンソル、および平衡に及ぼす影響を研究する。最後に、非対称波動入射を用いてRF誘起粒子ピンチを調査する。