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Non-thermal DT yield with (D)T ICRH heating in JET

G A Cottrell, V P Bhatnagar, M Bures, L G Eriksson, T Hellsten, J Jacquinot, D F H Start1989年Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

Projections of the (D)T fusion yield expected during fundamental ICRH heating of D in JET tritium plasmas are presented. The highest fusion multiplication factor, Q( identical to Pfus/PRF), is achieved for a relatively high plasma density (ne0>5*1019 m-3) and minority concentration ratio nD/nT approximately=20-40% with dipole antenna (k/sub /// approximately=7 m-1). The latter reduces mode conversion and maximizes the RF power coupled to the minority ions. The authors have used ray-tracing and global wave ICRH codes to calculate power deposition profiles; 80% is cyclotron damped by deuterium and 17% is coupled directly to electrons via TTMP and Landau damping. With launched RF power PRF=12 MW deposited approximately=0.3 m off-axis, the authors predict fusion powers Pfus up to approximately=8 MW for a range of JET plasmas with achieved plasma pressure ne0Te0=6*1020 keV m-3 and Zeff=2. Projecting to PRF=25 MW, Pfus increases in 17 MW with Zeff=2.

日本語訳

(D)T核融合収量の予測を、JET三重水素プラズマにおける基本波ICRH加熱中に提示する。最高の核融合増倍率Q(Pfus/PRFに等しい)は、比較的高いプラズマ密度(ne0>5×10^19 m^-3)と、ダイポールアンテナ(k//≈7 m^-1)を用いた場合の少数派濃度比nD/nT≈20-40%で達成される。後者はモード変換を低減し、RF電力の少数派イオンへの結合を最大化する。著者らは、線形追跡およびグローバル波動ICRHコードを用いて電力堆積プロファイルを計算した。電力の80%は重水素によるサイクロトロン減衰を受け、17%はランダウ減衰および有限ラーモア半径効果を通じて直接電子に結合する。RF電力PRF=12 MW、堆積位置が軸外れ約0.3 mの場合、著者らは、達成されたプラズマ圧力ne0Te0=6×10^20 keV m^-3およびZeff=2を有する一連のJETプラズマにおいて、核融合出力Pfusが最大約8 MWになると予測する。PRF=25 MWに外挿すると、PfusはZeff=2で17 MWに増加する。

装置

jet高精度(タイトル一致)

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JETIon cyclotron heatingDeuterium-tritium
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