Вышедшие номера
Анализ потерь быстрых ионов, вызванных распространением тороидальных альфвеновских мод в плазме сферического токамака Глобус-М2
Российский научный фонд, 17-12-01177-П
Министерство образования и науки Российской Федерации, 0034-2021-0001
Министерство образования и науки Российской Федерации, 0040-2019-0023
Балаченков И.М. 1, Бахарев Н.Н.1, Варфоломеев В.И.1, Гусев В.К.1, Ильясова М.В.1, Курскиев Г.С.1, Минаев В.Б.1, Патров М.И.1, Петров Ю.В.1, Сахаров Н.В.1, Скрекель О.М.1, Тельнова А.Ю.1, Хилькевич Е.М.1, Шевелев А.Е.1, Щеголев П.Б.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: balachenkov@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 2 августа 2021 г.
В окончательной редакции: 9 октября 2021 г.
Принята к печати: 10 октября 2021 г.
Выставление онлайн: 31 октября 2021 г.

С увеличением магнитного поля до 0.8 T и тока по плазме до 0.4 MA в токамаке Глобус-М2 уровень потерь быстрых ионов в разрядах с тороидальными альфвеновскими модами (TAE) снизился по сравнению с установкой Глобус-М. С учетом данных о потерях, полученных в разрядах с повышенным полем и током, проанализирована регрессионная зависимость снижения уровня сигнала анализатора атомов перезарядки в канале с энергией, близкой к энергии инжекции нейтрального пучка, от относительной амплитуды возмущения, величины тороидального магнитного поля и тока по плазме. Обнаружена зависимость от амплитуды TAE в степени порядка ~0.5 и обратная пропорциональность произведению магнитного поля и тока по плазме, которая, по всей видимости, определяется величиной тока по плазме, ввиду слабой зависимости от магнитного поля. Полученный результат свидетельствует о том, что потери быстрых ионов в токамаке Глобус-М2 вследствие возбуждения TAE преимущественно обусловлены смещением траекторий пролетных частиц к границе плазмы. С повышением магнитного поля и тока также уменьшились провалы в потоке нейтронов в моменты вспышек тороидальных мод. Ключевые слова: тороидальные альфвеновские моды, NPA, сферический токамак, потери быстрых ионов.
  1. W.W. Heidbrink. Phys. Plasmas, 15, 055501 (2008). DOI: 10.1063/1.2838239
  2. K.-L. Wong. Plasma Phys. Control. Fusion, 41, R1 (1999). DOI: 10.1088/0741-3335/41/1/001
  3. ITER Physics Expert Group on Energetic Particles, Heating and Current Drive and ITER Physics Basis Editors, Nucl. Fusion, 39, 2471 (1999). DOI: 10.1088/0029-5515/39/12/305
  4. S.E. Sharapov, M. Garcia-Munoz, M.A. Van Zeeland, B. Bobkov, I.G.J. Classen, J. Ferreira, A. Figueiredo, M. Fitzgerald, J. Galdon-Quiroga, D. Gallart, B. Geiger, J. Gonzalez-Martin, T. Johnson, P. Lauber, M. Mantsinen, F. Nabais, V. Nikolaeva, M. Rodriguez-Ramos, L. Sanchis-Sanchez, P.A. Schneider, A. Snicker, P. Vallejos and the AUG Team and the EUROfusion MST1 Team11. Plasma Phys. Control. Fusion, 60, 014026 (2018). DOI: 10.1088/1361-6587/aa90ee
  5. M.P. Gryaznevich, S.E. Sharapov. Plasma Phys. Controlled. Fusion, 46, S15 (2004). DOI: 10.1088/0741-3335/46/7/S02
  6. E.D. Fredrickson, C.Z. Cheng, D. Darrow, G. Fu, N.N. Gorelenkov, G. Kramer, S.S. Medley, J. Menard, L. Roquemore, D. Stutman, R.B. White. Phys. Plasmas, 16, 2852 (2003). DOI: 10.1063/1.1579493
  7. M.P. Gryaznevich, S.E. Sharapov. Nucl. Fusion, 40, 907 (2000). DOI: 10.1088/0029-5515/40/5/303
  8. В.В. Буланин, В.К. Гусев, Г.С. Курскиев, В.Б. Минаев, М.И. Патров, А.В. Петров, М.А. Петров, Ю.В. Петров, А.Ю. Тельнова, А.Ю. Яшин. Письма в ЖТФ, 43 (23), 40 (2017). DOI: 10.21883/PJTF.2017.23.45274.16986 [V.V. Bulanin, V.K. Gusev, G.S. Kurskiev, V.B. Minaev, M.I. Patrov, A.V. Petrov, M.A. Petrov, Yu.V. Petrov, A.Yu. Tel'nova, A.Yu. Yashin. Tech. Phys. Lett., 43, 1067 (2017) DOI: 10.1134/S1063785017120033]
  9. Ю.В. Петров, Н.Н. Бахарев, В.В. Буланин, В.К. Гусев, Г.С. Курскиев, А.А. Мартынов, С.Ю. Медведев, В.Б. Минаев, М.И. Патров, А.В. Петров, Н.В. Сахаров, П.Б. Щеголев, А.Ю. Тельнова, С.Ю. Толстяков, А.Ю. Яшин. Физика плазмы, 45 (8), 675 (2019). DOI: 10.1134/S0367292119080080 [Yu.V. Petrov, N.N. Bakharev, V.V. Bulanin, V.K. Gusev, G.S. Kurskiev, A.A. Martynovc, S.Yu. Medvedev, V.B. Minaev, M.I. Patrov, A.V. Petrov, N.V. Sakharov, P.B. Shchegolev, A.Yu. Telnova, S.Yu. Tolstyakov, A.Yu. Yashin. Plasma Phys. Rep., 25, 723 (2019) DOI: 10.1134/S1063780X19080075]
  10. N.F. Cramer. The Physics of Alfven Waves (WILEY-VCH Verlag, Berlin, 2001), p. 201--204
  11. E.D. Fredrickson, N.A. Crocker, D.S. Darrow, N.N. Gorelenkov, G.J. Kramer, S. Kubota, M. Podesta, R.B. White, A. Bortolon, S.P. Gerhardt, R.E. Bell, A. Diallo, B. LeBlanc, F.M. Levinton, H. Yuh. Nucl. Fusion, 53, 013006 (2013). DOI: 10.1088/0029-5515/53/1/013006
  12. O.M. Jones, M. Cecconello, K.G. McClements, I. Klimek, R.J. Akers, W.U. Boeglin, D.L. Keeling, A.J. Meakins, R.V. Perez, S.E. Sharapov, M. Turnyanskiy and the MAST team. Plasma Phys. Control. Fusion, 57, 125009 (2015). DOI: 10.1088/0741-3335/57/12/125009
  13. E. Hirvijoki, A. Snicker, T. Korpilo, P. Lauber, E. Poli, M. Schneller, T. Kurki-Suonio. Comp. Phys. Communications, 183, 2589 (2012). DOI: 10.1016/j.cpc.2012.07.009
  14. V.B. Minaev, V.K. Gusev, N.V. Sakharov, V.I. Varfolomeev, N.N. Bakharev, V.A. Belyakov, E.N. Bondarchuk, P.N. Brunkov, F.V. Chernyshev, V.I. Davydenko, V.V. Dyachenko, A.A. Kavin, S.A. Khitrov, N.A. Khromov, E.O. Kiselev. Nucl. Fusion, 57, 066047 (2017). DOI: 10.1088/1741-4326/aa69e0
  15. V.K. Gusev, N.N. Bakharev, V.A. Belyakov, B.Ya. Ber, E.N. Bondarchuk, V.V. Bulanin, A.S. Bykov, F.V. Chernyshev, E.V. Demina, V.V. Dyachenko, P.R. Goncharov, A.E. Gorodetsky, E.Z. Gusakov, A.D. Iblyaminova, A.A. Ivanov. Nucl. Fusion, 55, 104016 (2015). DOI: 10.1088/0029-5515/55/10/104016
  16. В.К. Гусев, В.Е. Голант, Е.З. Гусаков, В.В. Дьяченко, М.А. Ирзак, В.Б. Минаев, Е.Е. Мухин, А.Н. Новохацкий, К.А. Подушникова, Г.Т. Раздобарин, Н.В. Сахаров, Е.Н. Трегубова, В.С. Узлов, О.Н. Щербинин, В.А. Беляков, А.А. Кавин, Ю.А. Косцов, Е.Г. Кузьмин, В.Ф. Сойкин, Е.А. Кузнецов, В.А. Ягнов. ЖТФ, 69 (9), 58 (1999). [V.K. Gusev, V.E. Golant, E.Z. Gusakov, V.V. D'yachenko, M.A. Irzak, V.B. Minaev, E.E. Mukhin, A.N. Novokhatskii, K.A. Podushnikova, G.T. Razdobarin, N.V. Sakharov, E.N. Tregubova, V.S. Uzlov, O.N. Shcherbinin, V.A. Belyakov, A.A. Kavin, Yu.A. Kostsov, E.G. Kuz'min, V.F. Soikin, E.A. Kuznetsov, V.A. Yagnov. Tech. Phys., 44, 1054 (1999). DOI: 10.1134/1.1259469]
  17. В.К. Гусев, А.В. Деч, Л.А. Есипов, В.Б. Минаев, А.Г. Барсуков, Г.Б. Игонькина, В.В. Кузнецов, А.А. Панасенков, М.М. Соколов, Г.Н. Тилинин, А.В. Лупин, В.К. Марков. ЖТФ, 77 (9), 28 (2007). [V.K. Gusev, A.V. Dech, L.A. Esipov, V.B. Minaev, A.G. Barsukov, G.B. Igon'kina, V.V. Kuznetsov, A.A. Panasenkov, M.M. Sokolov, G.N. Tilinin, A.V. Lupin, V.K. Markov. Tech. Phys., 52, 1127 (2007) DOI: 10.1134/S1063784207090058]
  18. A.Yu. Telnova, V.B. Minaev, P.B. Shchegolev, N.N. Bakharev, I.V. Shikhovtsev, V.I. Varfolomeev. J. Phys.: Conf. Ser., 1400, 077015 (2019). DOI: 10.1088/1742-6596/1400/7/077015
  19. N.N. Bakharev, F.V. Chernyshev, P.R. Goncharov, V.K. Gusev, A.D. Iblyaminova, V.A. Kornev, G.S. Kurskiev, A.D. Melnik, V.B. Minaev, M.I. Mironov, M.I. Patrov, Yu.V. Petrov, N.V. Sakharov, P.B. Shchegolev, S.Yu. Tolstyakov. Nucl. Fusion, 55, 043023 (2015). DOI: 10.1088/0029-5515/55/4/043023
  20. M.V. Iliasova, A.E. Shevelev, E.M. Khilkevitch, I.N. Chugunov, V.B. Minaev, D.B. Gin, D.N. Doinikov, I.A. Polunovsky, V.O. Naidenov, M.A. Kozlovskiy, M.F. Kudoyarov. Nucl. Instr. and Methods in Phys. Research, Section A, 983, 164590 (2020). DOI: 10.1016/j.nima.2020.164590
  21. Н.Н. Бахарев, И.М. Балаченков, В.И. Варфоломеев, А.В. Воронин, В.К. Гусев, В.В. Дьяченко, М.В. Ильясова, Е.О. Киселев, А.Н. Коновалов, Г.С. Курскиев, А.Д. Мельник, В.Б. Минаев, И.В. Мирошников, А.Н. Новохацкий, М.И. Патров, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, О.М. Скрекель, А.Ю. Тельнова, В.А. Токарев, С.Ю. Толстяков, Е.А. Тюхменева, Е.М. Хилькевич, Н.А. Хромов, Ф.В. Чернышев, И.Н. Чугунов, А.Е. Шевелев, П.Б. Щеголев. Физика плазмы, 46 (7), 579 (2020). DOI: 10.31857/S036729212007001X [N.N. Bakharev, I.M. Balachenkov, F.V. Chernyshev, I.N. Chugunov, V.V. Dyachenko, V.K. Gusev, M.V. Iliasova, E.M. Khilkevitch, N.A. Khromov, E.O. Kiselev, A.N. Konovalov, G.S. Kurskiev, V.B. Minaev, A.D. Melnik, I.V. Miroshnikov, A.N. Novokhatsky, M.I. Patrov, Yu.V. Petrov, N.V. Sakharov, P.B. Shchegolev, A.E. Shevelev, O.M. Skrekel, A.Yu. Telnova, V.A. Tokarev, S.Yu. Tolstyakov, E.A. Tukhmeneva, V.I. Varfolomeev, A.V. Voronin. Plasma Phys. Rep., 46, 675 (2020). DOI: 10.1134/S1063780X20070016]
  22. Yu.V. Petrov, N.N. Bakharev, V.K. Gusev, V.B. Minaev, V.A. Kornev, G.S. Kurskiev, M.I. Patrov, N.V. Sakharov, S.Yu. Tolstyakov, P.B. Shchegolev. J. Plasma Phys., 81, 515810601 (2015). DOI: 10.1017/S0022377815001129
  23. N.N. Bakharev, F.V. Chernyshev, V.K. Gusev, E.O. Kiselev, G.S. Kurskiev, M.M. Larionova, A.D. Melnik, V.B. Minaev, M.I. Mironov, I.V. Miroshnikov, Yu.V. Petrov, N.V. Sakharov, P.B. Shchegolev, O.M. Skrekel, A.Yu. Telnova, E.A. Tukhmeneva, V.I. Varfolomeev. Plasma Phys. Control. Fusion, 62, 125010 (2020). DOI: 10.1088/1361-6587/abbe32
  24. I.M. Balachenkov, Yu.V. Petrov, V.K. Gusev, N.N. Bakharev, V.V. Bulanin, V.I. Varfolomeev, V.V. Dyachenko, N.S. Zhiltsov, E.O. Kiselev, A.N. Konovalov, S.V. Krikunov, G.S. Kurskiev, V.B. Minaev, M.I. Patrov, A.V. Petrov, A.M. Ponomarenko, N.V. Sakharov, A.Yu. Telnova, P.B. Shchegolev, A.Yu. Yashin. J. Phys.: Conf. Ser. 1697, 012212 (2020). DOI: 10.1088/1742-6596/1697/1/012212
  25. И.М. Балаченков, Ю.В. Петров, В.К. Гусев, Н.Н. Бахарев, В.В. Буланин, В.И. Варфоломеев, Н.С. Жильцов, Е.О. Киселев, Г.С. Курскиев, В.Б. Минаев, М.И. Патров, А.В. Петров, А.М. Пономаренко, Н.В. Сахаров, А.Ю. Тельнова, В.А. Токарев, Н.А. Хромов, П.Б. Щеголев, А.Ю. Яшин. Письма в ЖТФ, 46 (23), 3 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.23.50338.18450 [I.M. Balachenkov, Yu.V. Petrov, V.K. Gusev, N.N. Bakharev, V.V. Bulanin, V.I. Varfolomeev, N.S. Zhil'tsov, E.O. Kiselev, G.S. Kurskiev, V.B. Minaev, M.I. Patrov, A.V. Petrov, A.M. Ponomarenko, N.V. Sakharov, A.Yu. Tel'nova, V.A. Tokarev, N.A. Khromov, P.B. Shchegolev, A.Yu. Yashin. Tech. Phys. Lett., 46, 1157 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020120032

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.