FusionPapers
図版検索トレンドwiki日本の研究
© 2026 FUSIONPAPERS
About法務情報
トップに戻る

Cyclotron resonance heating systems for SST-1

D. Bora, Sunil Kumar, Raj Singh, K. Sathyanarayana, S.V. Kulkarni, A. Mukherjee, B.K. Shukla, J.P. Singh, Y.S.S. Srinivas, P. Khilar2006年被引用 23Nuclear FusionIF 3出版社

RF systems in the ion cyclotron resonance frequency (ICRF) range and electron cyclotron resonance frequency (ECRF) range are in an advanced stage of commissioning, to carry out pre-ionization, breakdown, heating and current drive experiments on the steady-state superconducting tokamak SST-1. Initially the 1.5 MW continuous wave ICRF system would be used to heat the SST-1 plasma to 1.0 keV during a pulse length of 1000 s. For different heating scenarios at 1.5 and 3.0 T, a wide band of operating frequencies (20–92 MHz) is required. To meet this requirement two CW 1.5 MW rf generators are being developed in-house. A pressurized as well as vacuum transmission line and launcher for the SST-1–ICRF system has been commissioned and tested successfully. A gyrotron for the 82.6 GHz ECRF system has been tested for a 200 kW/1000 s operation on a water dummy load with 17% duty cycle. High power tests of the transmission line have been carried out and the burn pattern at the exit of transmission line shows a gaussian nature. Launchers used to focus and steer the microwave beam in plasma volume are characterized by a low power microwave source and tested for UHV compatibility. Long pulse operation has been made feasible by actively cooling both the systems. In this paper detailed test results and the present status of both the systems are reported.

日本語訳

RFシステムは、イオンサイクロトロン周波数帯(ICRF)および電子サイクロトロン周波数帯(ECRF)において、定常超伝導トカマクSST-1における予備電離、初期破壊、加熱、および電流駆動実験を実施するため、高度な段階のコミッショニング中にある。当初、1.5 MW連続波ICRFシステムは、1000秒のパルス長の間にSST-1プラズマを1.0 keVまで加熱するために使用される予定である。1.5 Tおよび3.0 Tにおける異なる加熱シナリオに対しては、広帯域の動作周波数(20–92 MHz)が必要とされる。この要件を満たすため、2台の1.5 MW連続波RF発振器が社内で開発されている。加圧型および真空型の伝送線路とランチャーは、SST-1–ICRFシステム用にコミッショニングされ、試験に成功している。82.6 GHz ECRFシステム用のジャイロトロンは、17%のデューティサイクルで200 kW/1000秒の動作について水負荷を用いて試験されている。伝送線路の高出力試験が実施され、伝送線路出口におけるビームパターンはガウス分布特性を示すことが確認されている。プラズマ体積内でマイクロ波ビームを集束・偏向させるために使用されるランチャーは、低出力マイクロ波源によって特性評価され、超高真空適合性について試験されている。長パルス動作は、両システムを能動的に冷却することによって実現可能となっている。本論文では、両システムの詳細な試験結果と現在の状態について報告する。

wiki

Cyclotron resonanceSST-1
この論文にはまだAI要約がありません。

関連論文

The JT-60 radio-frequency heating system: description and R&D results

1987Fusion Engineering and Design

A travelling wave array system as solution for the ion cyclotron resonance frequencies heating of DEMO

2020Nuclear Fusion

Conceptual design of the EU DEMO EC-system: main developments and R&D achievements

2017Nuclear Fusion

Initial results of electron cyclotron range of frequency (ECRF) operation and experiments in JT-60U

2001Fusion Engineering and Design

Summary of the Europhysics Topical Conference on Radiofrequency Heating and Current Drive of Fusion Devices

1993Plasma Physics and Controlled Fusion

Potential of ion cyclotron resonance frequency current drive via fast waves in DEMO

2015Plasma Physics and Controlled Fusion

Fast wave heating experiments in the ion cyclotron range of frequencies on ATF

1992Nuclear Fusion

The first ICRF heating experiment in the large helical device

2000Plasma Physics and Controlled Fusion

Observation of ion-cyclotron-range-of-frequency wave emission in electron-cyclotron-resonance-heated tokamak plasma

2023Plasma Physics and Controlled Fusion

Overview of recent progress for high power and long pulse operation of ICRF heating system in EAST Tokamak

2025Plasma Physics and Controlled Fusion