Absorption of lower hybrid wave energy by the electron and ion plasma components in the ELMO Bumpy Torus (EBT) is examined. The wave and plasma parameters used are those appropriate for the EBT-Scale (EBT-S) and EBT Proof-of-Principle (EBT-P) devices. The computations are carried out using a ray-tracing code that was developed at the Oak Ridge National Laboratory for the study of electron cyclotron heating in EBT. Along the ray trajectory, electrons absorb the lower hybrid wave energy by electron Landau damping. The lower hybrid rays are followed until they reach the location where the condition for mode conversion to an ion Bernstein mode is satisfied. The remaining lower hybrid energy is then assumed to be deposited in the ion component. We find that, with careful matching of wave and plasma parameters, lower hybrid power could be used to heat the ions near the centre of the plasma in both EBT-S and EBT-P. The parameter ranges for lower hybrid heating of the ions are more limited for EBT-P than for EBT-S.
EBT(ELMO Bumpy Torus)における電子・イオンプラズマ成分による低混成波エネルギーの吸収を検討した。用いた波動・プラズマパラメータは、EBT-S(EBT-Scale)およびEBT-P(EBT Proof-of-Principle)装置に適したものである。計算には、EBTにおける電子サイクロトロン加熱の研究のためにオークリッジ国立研究所で開発されたレイトレーシングコードを用いた。光線軌道に沿って、電子は電子ランダウ減衰により低混成波エネルギーを吸収する。低混成波の光線は、イオンバーンスタイン・モードへのモード変換の条件が満たされる位置に達するまで追跡される。残りの低混成波エネルギーはイオン成分に付与されると仮定される。波動パラメータとプラズマパラメータを注意深く一致させることで、低混成波パワーがEBT-SとEBT-Pの両方においてプラズマ中心部付近のイオン加熱に利用できる可能性があることがわかった。イオンの低混成波加熱のパラメータ範囲は、EBT-SよりもEBT-Pの方がより限られている。