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Summary of the 16th IAEA Technical Meeting on 'Research using Small Fusion Devices'

V. Gribkov, G. Van Oost, A. Malaquias, J. Herrera2006年被引用 2Nuclear FusionIF 3出版社

Common research topics that are being studied in small, medium and large devices such as H-mode like or improved confinement, turbulence and transport are reported. These included modelling and diagnostic developments for edge and core, to characterize plasma density, temperature, electric potential, plasma flows, turbulence scale, etc. Innovative diagnostic methods were designed and implemented which could be used to develop experiments in small devices (in some cases not possible in large devices due to higher power deposition) to allow a better understanding of plasma edge and core properties.Reports are given addressing research in linear devices that can be used to study particular plasma physics topics relevant for other magnetic confinement devices such as the radial transport and the modelling of self-organized plasma jets involved in spheromak-like plasma formation. Some aspects of the work presented are of interest to the astrophysics community since they are believed to shed light on the basis of the physics of stellar jets. On the dense magnetized plasmas (DMP) topic, the present status of research, operation of new devices, plasma dynamics modelling and diagnostic developments is reported. The main devices presented belong to the class of Z-pinches, mostly plasma foci, and several papers were presented under this topic. The physics of DMP is important both for the main-stream fusion investigations as well as for providing the basis for elaboration of new concepts. New high-current technology introduced in the DMP devices design and construction make these devices nowadays more reliably fitted to various applications and give the possibility to widen the energy range used by them in both directions—to the multi-MJ level facilities and down to miniature plasma focus devices with energy of just a few J.

日本語訳

小規模、中規模、大規模装置で研究されている共通の研究トピック、例えばHモード類似または改善された閉じ込め、乱流、輸送などが報告されている。これらには、プラズマ密度、温度、電位、プラズマ流、乱流スケールなどを特徴づけるための、周辺部および中心部向けのモデリングと診断法の開発が含まれていた。革新的な診断法が設計され、実装された。これらの診断法は、高出力堆積のために大規模装置では不可能な場合もある小規模装置での実験を発展させ、プラズマ周辺部および中心部の特性のより良い理解を可能にするために使用され得る。他の磁気閉じ込め装置に関連する特定のプラズマ物理トピック、例えば動径輸送や、スフェロマック様プラズマ形成に関与する自己組織化プラズマジェットのモデリングを研究するために使用できる線形装置での研究を取り上げた報告がなされている。提示された研究のいくつかの側面は、恒星ジェットの物理学の基礎に光を当てると考えられているため、天体物理学コミュニティにとっても興味深い。高密度磁化プラズマ(DMP)のトピックについては、研究の現状、新しい装置の運転、プラズマ力学モデリング、診断法の開発が報告されている。提示された主な装置はZピンチのクラスに属し、主にプラズマフォーカスであり、このトピックの下でいくつかの論文が発表された。DMPの物理学は、主流の核融合研究にとって重要であるとともに、新しい概念の精緻化のための基礎を提供する上でも重要である。DMP装置の設計と建設に導入された新しい大電流技術は、これらの装置を今日、様々な応用により確実に適合させるとともに、使用されるエネルギー範囲を両方向に広げる可能性を与えている。すなわち、マルチMJレベルの施設から、わずか数Jのエネルギーを持つ小型プラズマフォーカス装置に至るまでである。

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