Вышедшие номера
Первые наблюдения альфвеновских каскадов на токамаке Глобус-М2 и их применение для анализа минимума запаса устойчивости
Переводная версия: 10.1134/S1063785020120032
Российский научный фонд, 17-12-01177-П
Министерство образования и науки Российской Федерации, Центр коллективного пользования ” Материаловедение и диагностика в передовых технологиях“, RFMEFI62119X0021
Балаченков И.М. 1,2, Петров Ю.В. 1, Гусев В.К. 1, Бахарев Н.Н. 1, Буланин В.В. 1,2, Варфоломеев В.И. 1, Жильцов Н.С. 1,2, Киселёв Е.О.1,2, Курскиев Г.С. 1, Минаев В.Б. 1, Патров М.И. 1, Петров А.В. 2, Пономаренко А.М.2, Сахаров Н.В. 1, Тельнова А.Ю. 1, Токарев В.А. 1, Хромов Н.А. 1, Щеголев П.Б. 1, Яшин А.Ю. 1,2
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: balachenkov@mail.ioffe.ru, Yu.Petrov@mail.ioffe.ru, vasily.gusev@mail.ioffe.ru, bakharev@mail.ioffe.ru, v.bulanin@spbstu.ru, vivarf@mail.ioffe.ru, nisovru@gmail.com, nightkeo@gmail.com, gleb.kurskiev@gmail.com, vladimir.minaev@mail.ioffe.ru, michael.patrov@mail.ioffe.ru, alv.petrov@yandex.ru, annap2000dreeonn@gmail.com, nikolay.sakharov@mail.ioffe.ru, anna.telnova.8.0@gmail.com, valentin.tokarev@mail.ioffe.ru, Nikolay.Khromov@mail.ioffe.ru, peter_shchegolev@mail.ru, alex_yashin@list.ru
Поступила в редакцию: 2 июля 2020 г.
В окончательной редакции: 24 июля 2020 г.
Принята к печати: 6 августа 2020 г.
Выставление онлайн: 30 сентября 2020 г.

На сферическом токамаке Глобус-М2 в режиме с магнитным полем 0.7 T при помощи магнитных зондов, а также ряда других диагностик во время нейтральной инжекции на стадии роста тока зарегистрированы колебания магнитного поля в диапазоне 100-300 kHz с нарастающей во времени частотой. Регистрировались моды с n=1-3 (тороидальное число) и m=2-4 (полоидальное число). Эти колебания идентифицированы как альфвеновские каскады. При помощи многоканального флуктуационного рефлектометра определена локализация обнаруженных мод вблизи нуля шира магнитного поля. Применение метода МГД-спектроскопии позволило определить изменение величины минимума коэффициента запаса устойчивости (qmin) во времени. Экспериментальные значения находятся в хорошем согласии с результатами расчета, полученными с помощью кода ASTRA. Ключевые слова: токамак, магнитная диагностика, альфвеновские каскады, коэффициент запаса устойчивости, рефлектометр.
  1. Minaev V.B., Gusev V.K., Sakharov N.V., Varfolomeev V.I., Bakharev N.N., Belyakov V.A., Bondarchuk E.N., Brunkov P.N., Chernyshev F.V., Davydenko V.I., Dyachenko V.V., Kavin A.A., Khitrov S.A., Khromov N.A., Kiselev E.O., Konovalov A.N., Kornev V.A., Kurskiev G.S., Labusov A.N., Melnik A.D., Mineev A.B., Mironov M.I., Miroshnikov I.V., Patrov M.I., Petrov Yu.V., Rozhansky V.A., Saveliev A.N., Senichenkov I.Yu., Shchegolev P.B., Shcherbinin O.N., Shikhovtsev I.V., Sladkomedova A.D., Solokha V.V., Tanchuk V.N., Telnova A.Yu., Tokarev V.A., Tolstyakov S.Yu., Zhilin E.G. // Nucl. Fusion. 2017. V. 57. P. 066047. https://doi.org/10.1088/1741-4326/aa69e0
  2. Gusev V.K., Bakharev N.N., Belyakov V.A., Ber B.Ya., Bondarchuk E.N., Bulanin V.V., Bykov A.S., Chernyshev F.V., Demina E.V., Dyachenko V.V., Goncharov P.R., Gorodetsky A.E., Gusakov E.Z., Iblyaminova A.D., Ivanov A.A., Irzak M.A., Kaveeva E.G., Khitrov S.A., Khokhlov M.V., Khromov N.A., Kolmogorov V.V., Kornev V.A., Krasnov S.V., Kurskiev G.S., Labusov A.N., Lepikhov S.A., Litunovsky N.V., Mazul I.V., Melnik A.D., Mikov V.V., Minaev V.B., Mineev A.B., Mironov M.I., Miroshnikov I.V., Mukhin E.E., Novokhatsky A.N., Ovsyannikov A.D., Patrov M.I., Petrov A.V., Petrov Yu.V., Rozhansky V.A., Sakharov N.V., Saveliev A.N., Senichenkov I.Yu., Sergeev V.Yu., Shchegolev P.B., Shcherbinin O.N., Shikhovtsev I.V., Tanaev V.S., Tanchuk V.N., Tolstyakov S.Yu., Varfolomeev V.I., Vekshina E.O., Voronin A.V., Voskoboinikov S.P., Wagner F., Yashin A.Yu., Zadvitskiy G.V., Zakharov A.P., Zalavutdinov R.Kh., Zhilin E.G. // Nucl. Fusion. 2015. V. 55. P. 104016. https://doi.org/10.1088/0029-5515/55/10/104016
  3. Гусев В.К., Голант В.Е., Гусаков Е.З., Дьяченко В.В., Ирзак М.А., Минаев В.Б., Мухин Е.Е., Новохацкий А.Н., Подушникова К.А., Раздобарин Г.Т., Сахаров Н.В., Трегубова Е.Н., Узлов В.С., Щербинин О.Н., Беляков В.А., Кавин А.А., Косцов Ю.А., Кузьмин Е.Г., Сойкин В.Ф., Кузнецов Е.А., Ягнов В.А. // ЖТФ. 1999. Т. 69. В. 9. С. 58--62. https://journals.ioffe.ru/articles/36172
  4. Бахарев Н.Н., Балаченков И.М., Варфоломеев В.И., Воронин А.В., Гусев В.К., Дьяченко В.В., Ильясовa М.В., Киселев Е.О., Коновалов А.Н., Курскиев Г.С., Мельник А.Д., Минаев В.Б., Мирошников И.В., Новохацкий А.Н., Патров М.И., Петров Ю.В., Сахаров Н.В., Скрекель О.М., Тельнова А.Ю., Токарев В.А., Толстяков С.Ю., Тюхменевa Е.А., Хилькевич Е.М., Хромов Н.А., Чернышев Ф.В., Чугунов И.Н., Шевелев А.Е., Щеголев П.Б. // Физика плазмы. 2020. Т. 46. В. 7. С. 579--587. https://doi.org/10.31857/S036729212007001X
  5. Tokarev V.A., Gusev V.K., Khromov N.A., Patrov M.I., Petrov Yu.V., Varfalomeev V.I. // J. Phys.: Conf. Ser. 2018. V. 1094 P. 012003. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1094/1/012003
  6. Буланин В.В., Гусев В.К., Курскиев Г.С., Минаев В.Б., Патров М.И., Петров А.В., Петров Ю.В., Яшин А.Ю. // Письма в ЖТФ. 2019. Т. 45 В. 21. С. 44--47. DOI: 10.21883/PJTF.2019.21.48474.17982
  7. Sharapov S.E., Alper B., Berk H.L., Borba D.N., Breizman B.N., Challis C.D., Fasoli A., Hawkes N.C., Hender T.C., Mailloux J., Pinches S.D., Testa D., and EFDA--JET work programme // Phys. Plasmas. 2002. V. 9. P. 2027--2036. https://doi.org/10.1063/1.1448346
  8. Breizman B.N., Pekker M.S., Sharapov S.E., and JET EFDA contributors // Phys. Plasmas. 2005. V. 12. P. 112506. https://doi.org/10.1063/1.2130692
  9. Fredrickson E.D., Crocker N.A., Gorelenkov N.N., Heidbrink W.W., Kubota S., Levinton F.M., Yuh H., Menard J.E., Bell R.E. // Phys. Plasmas. 2008. V. 14. P. 102510. https://doi.org/10.1063/1.2768038
  10. Crocker N.A., Fredrickson E.D., Gorelenkov N.N., Kramer G.J., Darrow D.S., Heidbrink W.W., Kubota S., Levinton F.M., Yuh H., Menard J.E., LeBlanc B.P., Bell R.E. // Phys. Plasmas. 2008. V. 15. P. 102502. https://doi.org/10.1063/1.2993182
  11. Bakharev N.N., Chernyshev F.V., Goncharov P.R., Gusev V.K., Iblyaminova A.D., Kornev V.A., Kurskiev G.S., Melnik A.D., Minaev V.B., Mironov M.I., Patrov M.I., Petrov Yu.V., Sakharov N.V., Shchegolev P.B., Tolstyakov S.Yu., Zadvitskiy G.V. // Nucl. Fusion. 2015. V. 55. P. 043023
  12. Heidbrink W.W. // Phys. Plasmas. 2008. V. 15. P. 055501. https://doi.org/10.1063/1.2838239
  13. Курскиев Г.С., Гусев В.К., Толстяков С.Ю., Березуцкий А.А., Буланин В.В., Варфоломеев В.И., Кочергин М.М., Минаев В.Б., Мухин Е.Е., Патров М.И., Петров А.В., Петров Ю.В., Сахаров Н.В., Семёнов В.В., Яшин А.Ю., Хромов Н.А. // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 37. В. 23. С. 82--90. https://journals.ioffe.ru/articles/14381
  14. Itoh K., Hallatschek K., Itoh S.-I. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2005. V. 47. P. 451--458. https://doi.org/10.1088/0741-3335/47/3/004
  15. Melnikov A.V., Markovic T., Eliseev L.G., Adamek J., Aftanas M., Bilkova P., Boehm P., Gryaznevich M., Imrisek M., Lysenko S.E., Medvedev S.Yu., Panek R., Peterka M., Seidl J., Stefanikova E., Stockel J., Weinzettl V., and the COMPASS team // Plasma Phys. Control. Fusion. 2015. V. 57. P. 065006. https://doi.org/10.1088/0741-3335/57/6/065006
  16. Balachenkov I.M., Patrov M.I., Petrov Yu.V., Tukachinsky A.S. // J. Phys.: Conf. Ser. 2019. V. 1400. P. 077016. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1400/7/077016
  17. Курскиев Г.С., Толстяков С.Ю., Березуцкий A.А., Гусев В.К., Кочергин М.М., Минаев В.Б., Мухин Е.Е., Патров М.И., Петров Ю.В., Сахаров Н.В., Семёнов В.В., Чернаков П.В. // ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез. 2012. В. 2 С. 81--88. https://www.elibrary.ru/item.asp?kid=17918179
  18. Pereverzev G.V., Yushmanov P.N. ASTRA (Automated System for TRansport Analysis). Max-Plank report. 2002. IPP 5/98. https://www.osti.gov/etdeweb/biblio/20245330
  19. Telnova A.Yu., Kurskiev G.S., Miroshnikov I.V., Sakharov N.V., Kiselev E.O., Larionova M.M., Bakharev N.N., Larionova D.M., Gusev V.K., Khromov N.A., Minaev V.B., Patrov M.I., Petrov Yu.V., Sladkomedova A.D., Shchegolev P.B., Tokarev V.A., Tolstyakov S.Yu., Tukhmeneva E.A. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2020. V. 62 P. 045011. https://doi.org/10.1088/1361-6587/ab6da5
  20. Tukhmeneva E.A., Tolstyakov S.Yu., Kurskiev G.S., Gusev V.K., Minaev V.B., Petrov Yu.V., Sakharov N.V., Telnova A.Yu., Bakharev N.N., Shchegolev P.B., Kiselev E.O. // Plasma Sci. Technol. 2019. V. 21. P. 105104. https://doi.org/10.1088/2058-6272/ab305f

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.