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Niederfrequente elektromagnetische Felder im Tokamak Plasma

Low Frequency Electromagnetic Fields in Tokamak Plasmas

Martin Heyn (ORCID: )
  • Grant-DOI 10.55776/P19889
  • Förderprogramm Einzelprojekte
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.09.2007
  • Projektende 31.08.2011
  • Bewilligungssumme 327.823 €
  • Projekt-Website

Wissenschaftsdisziplinen

Physik, Astronomie (100%)

Keywords

    Divertor, Ergodic, Dynamic, TEXTOR, DED

Abstract Endbericht

Das vorliegende Projekt befasst sich mit theoretischen Studien und der numerischen Simulation der Wechselwirkung von extern produzierten nicht axialsymmetrischen niederfrequenten Magnetfeldstörungen mit Tokamak Plasmen. Solche Störungen werden entweder mit Absicht (ergodische Divertoren, dynamisch ergodischer Divertor, die Verwendung von MHD Kontrollspulen zur ELM Unterdrückung) oder auch unbeabsichtigt erzeugt (Fehlfelder in Tokamaks). Der kinetische Zugang zu diesem Problem ist für eine vereinfachte Tokamak Geometrie und ein vereinfachtes Stossmodell bereits entwickelt und soll auf realistische Tokamakgeometrien und Stossmodelle erweitert werden. Dieses kinetische Modell soll in der Folge zum Studium des Eindringungsvermögen des Störmagnetfeldes und der Erzeugung von Plasmarotation in Dynamisch Ergodisch Divertor Experimenten am Tokamak TEXTOR (Forschungszentrum Jülich) und auch zum Studium der Kontrolle von randschichtlokalisierten Moden in Experimenten am Tokamak DIII-D (National Fusion Facility San Diego) verwendet werden. Die Ergebnisse sollen eine Interpretation und Zukunftsplanung von Experimenten ermöglichen und sie sollen auch in der Modellierung des Transportes in DIII-D mit Hilfe des 3D Monte Carlo Randschichtcodes E3D verwendent werden.

Das vorliegende Projekt befasst sich mit theoretischen Studien und der numerischen Simulation der Wechselwirkung von extern produzierten nicht axialsymmetrischen niederfrequenten Magnetfeldstörungen mit Tokamak Plasmen. Solche Störungen werden entweder mit Absicht (ergodische Divertoren, dynamisch ergodischer Divertor, die Verwendung von MHD Kontrollspulen zur ELM Unterdrückung) oder auch unbeabsichtigt erzeugt (Fehlfelder in Tokamaks). Der kinetische Zugang zu diesem Problem ist für eine vereinfachte Tokamak Geometrie und ein vereinfachtes Stossmodell bereits entwickelt und soll auf realistische Tokamakgeometrien und Stossmodelle erweitert werden. Dieses kinetische Modell soll in der Folge zum Studium des Eindringungsvermögen des Störmagnetfeldes und der Erzeugung von Plasmarotation in Dynamisch Ergodisch Divertor Experimenten am Tokamak TEXTOR (Forschungszentrum Jülich) und auch zum Studium der Kontrolle von randschichtlokalisierten Moden in Experimenten am Tokamak DIII-D (National Fusion Facility San Diego) verwendet werden. Die Ergebnisse sollen eine Interpretation und Zukunftsplanung von Experimenten ermöglichen und sie sollen auch in der Modellierung des Transportes in DIII-D mit Hilfe des 3D Monte Carlo Randschichtcodes E3D verwendent werden.

Forschungsstätte(n)
  • Technische Universität Graz - 100%
Internationale Projektbeteiligte
  • Bernhard Unterberg, Forschungszentrum Jülich - Deutschland
  • Alexander Runov, Max Planck-Institut für Plasmaphysik - Deutschland
  • Sergej Kasilov, Kharkov Institute of Physics and Technology - Ukraine

Research Output

  • 12 Zitationen
  • 3 Publikationen
Publikationen
  • 2012
    Titel On the confinement of passing alpha particles in a tokamak-reactor with resonant magnetic field perturbations shielded by plasma currents
    DOI 10.1088/0029-5515/52/5/054010
    Typ Journal Article
    Autor Heyn M
    Journal Nuclear Fusion
    Seiten 054010
    Link Publikation
  • 2012
    Titel Kinetic versus ideal magnetohydrodynamic modelling of the resistive wall mode in a reversed field pinch plasma
    DOI 10.1063/1.3691653
    Typ Journal Article
    Autor Mulec M
    Journal Physics of Plasmas
    Seiten 032502
  • 2011
    Titel Kinetic linear model of the interaction of helical magnetic perturbations with cylindrical plasmas
    DOI 10.1063/1.3551740
    Typ Journal Article
    Autor Ivanov I
    Journal Physics of Plasmas
    Seiten 022501

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