Вышедшие номера
Измерение температуры электронов плазмы токамака Глобус-М2 методом мультилазерного томсоновского рассеяния
Курскиев Г.С.1, Жильцов Н.С.1, Коваль А.Н.1, Корнев А.Ф.2, Макаров А.М.3, Мухин Е.Е. 1, Петров Ю.В.1, Сахаров Н.В.1, Соловей В.А.4, Ткаченко Е.Е.1, Толстяков С.Ю.1, Чернаков П.В.5
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2ООО "Лазеры и оптические системы", Санкт-Петербург, Россия
3Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
4Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Гатчина, Ленинградская область, Россия
5АО "Спектрал-Тех", Санкт-Петербург, Россия
Email: e.mukhin@mail.ioffe.ru, Gleb.Kurskiev@gmail.com
Поступила в редакцию: 6 сентября 2021 г.
В окончательной редакции: 20 сентября 2021 г.
Принята к печати: 20 сентября 2021 г.
Выставление онлайн: 18 октября 2021 г.

Диагностика электронного компонента плазмы методом томсоновского рассеяния лазерного излучения позволяет измерить динамику пространственных распределений температуры Te(R,t) и концентрации ne(R,t) электронов. Одним из препятствий реализации диагностики томсоновского рассеяния в термоядерных реакторах является искажение спектральной характеристики оптической системы вследствие радиационно-наведенного поглощения и загрязнения оптических элементов продуктами эрозии первой стенки. Вследствие этого достоверность измерений методом томсоновского рассеяния будет снижаться со временем. Дано описание метода мультилазерного томсоновского рассеяния, который позволит решить указанную проблему. Приводятся результаты первых экспериментов на токамаке Глобус-М2. Ключевые слова: диагностика плазмы, токамак, томсоновское рассеяние, лазерная диагностика плазмы, спектроскопия.
  1. E.E. Mukhin, R.A. Pitts, P. Andrew, I.M. Bukreev, P.V. Chernakov, L. Giudicotti, G. Huijsmans, M.M. Kochergin, A.N. Koval, A.S. Kukushkin, G.S. Kurskiev, A.E. Litvinov, S.V. Masyukevich, R. Pasqualotto, A.G. Razdobarin, V.V. Semenov, S.Yu. Tolstyakov, M.J. Walsh, Nucl. Fusion, 54 (4), 043007 (2014). DOI: 10.1088/0029-5515/54/4/043007
  2. M. Bassan, P. Andrew, G. Kurskiev, E. Mukhin, T. Hatae, G. Vayakis, E. Yatsuka, M. Walsh, J. Instrum., 11 (1), C01052 (2016). DOI: 10.1088/1748-0221/11/01/C01052
  3. O.R.P. Smith, C. Gowers, P. Nielsen, H. Salzmann, Rev. Sci. Instrum., 68 (1), 725 (1997). DOI: 10.1063/1.1147686
  4. G.S. Kurskiev, P.A. Sdvizhenskii, M. Bassan, P. Andrew, A.N. Bazhenov, I.M. Bukreev, P.V. Chernakov, M.M. Kochergin, A.B. Kukushkin, A.S. Kukushkin, E.E. Mukhin, A.G. Razdobarin, D.S. Samsonov, V.V. Semenov, S.Yu. Tolstyakov, S. Kajita, S.V. Masyukevich, Nucl. Fusion, 55 (5), 053024 (2015). DOI: 10.1088/0029-5515/55/5/053024
  5. O. McCormack, L. Giudicotti, A. Fassina, R. Pasqualotto, Plasma Phys. Control. Fusion, 59 (5), 055021 (2017). DOI: 10.1088/1361-6587/aa6692
  6. В.В. Солоха, Г.С. Курскиев, Е.Е. Мухин, С.Ю. Толстяков, А.Н. Баженов, Н.А. Бабинов, И.Н. Букреев, А.М. Дмитриев, М.М. Кочергин, А.Н. Коваль, А.Е. Литвинов, С.В. Масюкевич, А.Г. Раздобарин, Д.С. Самсонов, В.В. Семенов, В.А. Соловей, П.В. Чернаков, Ал.П. Чернаков, Ан.П. Чернаков, С.В. Иваненко, А.Д. Хильченко, Е.А. Пурыга, А.Н. Квашнин, в сб. XLIV Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу (Звенигород, 2017), с. 98.
  7. H. Tojo, A. Ejiri, J. Hiratsuka, T. Yamaguchi, Y. Takase, K. Itami, T. Hatae, Rev. Sci. Instrum., 83 (2), 023507 (2012). DOI: 10.1063/1.3685612
  8. V.K. Gusev, E.A. Azizov, A.B. Alekseev, A.F. Arneman, N.N. Bakharev, V.A. Belyakov, S.E. Bender, E.N. Bondarchuk, V.V. Bulanin, A.S. Bykov, F.V. Chernyshev, I.N. Chugunov, V.V. Dyachenko, O.G. Filatov, A.D. Iblyaminova, M.A. Irzak, A.A. Kavin, G.S. Kurskiev, S.A. Khitrov, N.A. Khromov, V.A. Kornev, S.V. Krasnov, E.A. Kuznetsov, A.N. Labusov, M.M. Larionov, K.M. Lobanov, A.A. Malkov, A.D. Melnik, V.B. Minaev, A.B. Mineev, M.I. Mironov, I.V. Miroshnikov, A.N. Novokhatsky, A.D. Ovsyannikov, A.A. Panasenkov, M.I. Patrov, M.P. Petrov, Yu.V. Petrov, V.A. Rozhansky, V.V. Rozhdestvensky, A.N. Saveliev, N.V. Sakharov, P.B. Shchegolev, O.N. Shcherbinin, I.Yu. Senichenkov, V.Yu. Sergeev, A.E. Shevelev, A.Yu. Stepanov, V.N. Tanchuk, S.Yu. Tolstyakov, V.I. Varfolomeev, A.V. Voronin, F. Wagner, V.A. Yagnov, A.Yu. Yashin, E.G. Zhilin, Nucl. Fusion, 53 (9), 093013 (2013). DOI: 10.1088/0029-5515/53/9/093013
  9. 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, A.N. Konovalov, V.A. Kornev, G.S. Kurskiev, A.N. Labusov, A.D. Melnik, A.B. Mineev, M.I. Mironov, I.V. Miroshnikov, M.I. Patrov, Yu.V. Petrov, V.A. Rozhansky, A.N. Saveliev, I.Yu. Senichenkov, P.B. Shchegolev, O.N. Shcherbinin, I.V. Shikhovtsev, A.D. Sladkomedova, V.V. Solokha, V.N. Tanchuk, A.Yu. Telnova, V.A. Tokarev, S.Yu. Tolstyakov, E.G. Zhilin, Nucl. Fusion, 57 (6), 066047 (2017). DOI: 10.1088/1741-4326/aa69e0
  10. G.S. Kurskiev, Al.P. Chernakov, V.A. Solovey, S.Yu. Tolstyakov, E.E. Mukhin, A.N. Koval, A.N. Bazhenov, S.E. Aleksandrov, N.S. Zhiltsov, V.A. Senichenkov, A.V. Lukoyanova, P.V. Chernakov, V.I. Varfolomeev, V.K. Gusev, E.O. Kiselev, Yu.V. Petrov, N.V. Sakharov, V.B. Minaev, A.N. Novokhatsky, M.I. Patrov, A.V. Gorshkov, G.M. Asadulin, I.S. Bel'bas, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 963, 163734 (2020). DOI: 10.1016/j.nima.2020.163734
  11. N.S. Zhiltsov, G.S. Kurskiev, E.E. Mukhin, V.A. Solovey, S.Yu. Tolstyakov, S.E. Aleksandrov, A.N. Bazhenov, Al.P. Chernakov, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 976, 164289 (2020). DOI: 10.1016/j.nima.2020.164289

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.