Вышедшие номера
Эффективное описание влияния рефракции, применимое при интерпретации интерферометрических измерений плотности плазмы в малом токамаке
Министерство науки и высшего образования РФ , Государственное задание ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 0040-2019-0023
Министерство науки и высшего образования РФ, Государственное задание ФТИ им. А.Ф. Иоффе, 0034-2021-0001
Сидоров А.В. 1, Круткин О.Л.1, Алтухов А.Б.1, Векшина Е.О.2, Гурченко А.Д. 1, Гусаков Е.З.1, Кантор М.Ю. 1, Куприенко Д.В.1, Хитров С.А.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия
Email: sidorov@mail.ioffe.ru, evgeniy.gusakov@mail.ioffe.ru, m.kantor@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 7 декабря 2021 г.
В окончательной редакции: 12 января 2021 г.
Принята к печати: 14 января 2021 г.
Выставление онлайн: 14 февраля 2022 г.

Показано, что приближение прямолинейных лучей зондирования, обычно используемое при восстановлении профиля плотности плазмы из интерферометрических измерений, приводит к неприемлемо большим ошибкам в случае плотной плазмы. Предложен быстрый метод расчета интерферометрического сигнала, основанный на приближении геометрической оптики и учитывающий рефракцию зондирующей волны, который может быть использован при восстановлении профиля плотности плазмы. Адекватность метода подтверждена сравнением с результатами полноволнового расчета. Ключевые слова: токамак, интерферометрия, полноволновой расчет, геометрическая оптика, рефракция.
  1. В.Е. Голант. Сверхвысокочастотные методы исследования плазмы (Гл. ред. физматлит, Наука, М., 1968)
  2. В.Е. Голант. Методы диагностики, основанные на взаимодействии электромагнитного излучения с плазмой в кн. Основы физики плазмы. Т. 2. Под ред. А.А. Галеев, Р. Судан (Энергоатомиздат, М., 1984), гл. VII, с. 534
  3. Equipe TFR. Nucl. Fusion, 18, 647 (1978). DOI: 10.1088/0029-5515/18/5/004
  4. Д.В. Куприенко, А.Б. Алтухов, А.Д. Гурченко, Е.З. Гусаков, Л.А. Есипов, О.А. Каледина, Н.В. Тропин, С.И. Лашкул, Г.А. Трошин, С.В. Шаталин. Физика плазмы, 45 (12), 1103 (2019). DOI: 10.1134/S0367292119120047
  5. N.N. Bakharev, G.I. Abdullina, V.I. Afanasyev, A.B. Altukhov, L.G. Askinazi, N.A. Babinov, A.N. Bazhenov, A.A. Belokurov, M.D. Blekhshtein, E.N. Bondarchuk. Nuclear Pasion, 59 (11), 112022 (2019). DOI: 10.1088/1741-4326/AB22DC
  6. N. Gottardi. J. Appl. Phys., 50 (4), 2647 (1979). DOI: 10.1063/1.326221
  7. N. Gottardi. J. Appl. Phys., 50, 2647 (1979). DOI: 10.1063/1.328402
  8. P. Aleynikov, N.B. Marushchenko. Comp. Phys. Commun., 241 (August), 40 (2019). DOI: 10.1016/J.CPC.2019.03.017
  9. А. Бернштейн, Л. Фридленд. Неустойчивости плазмы. Геометрическая оптика нестационарной и неоднородной плазмы в кн. Основы физики плазмы. Т. 1. Под ред. А.А. Галеев. Р. Судан (Энергоатомиздат, М., 1983), гл. III, с. 393

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.