The paper studies cold plasma trapping and heating of hot electrons in mirror geometry using a time-dependent, bounce-averaged Fokker-Planck code with quasi-linear diffusion due to RF heating at fundamental and second harmonic frequencies. With the restriction k|| = 0, the code models the beam-controlled heating (spatially restricted electric fields) that will be used to create thermal barriers in the TMX-Upgrade tandem-mirror experiment. By spatially localizing the microwave beams, which are strongly absorbed in a single pass, the mean hot-electron energy may be controlled. Heating is away from the midplane to control anisotropy (P⊥/P|| ). For a given magnetic field geometry and cold-plasma source temperature Ts, the parameters of the hot electrons scale with the quantity χ ≡ 2/nsω, where is the electric field, ns is the cold-plasma density, and ω is the frequency.
本論文は、ミラー幾何学における冷プラズマの閉じ込めと高温電子の加熱を、時間依存・バウンス平均化フォッカー・プランクコードを用いて研究したものであり、基本周波数および第二高調波周波数におけるRF加熱による準線形拡散を考慮している。k∥ = 0という制約のもとで、このコードはTMX-Upgradeタンデムミラー実験において熱障壁を生成するために使用されるビーム制御加熱(空間的に局在化した電場)をモデル化する。マイクロ波ビームを空間的に局在化させることにより、単一通過で強く吸収され、平均高温電子エネルギーを制御することができる。加熱はミッドプレーンから離れて行われ、異方性(P⊥/P∥)を制御する。所与の磁場幾何学および冷プラズマ源温度Tsに対して、高温電子のパラメータは、量χ ≡ 2/nsωに従ってスケールする。ここで、は電場、nsは冷プラズマ密度、ωは周波数である。