Number of the records: 1  

Electron Bernstein Wave Physics in NSTXElectron Bernstein Wave Physics in NSTX

  1. 1.
    0026768 - ÚFP 2006 RIV US eng J - Journal Article
    Taylor, G. - Diem, S. - Efthimion, P.C. - Ellis, R.A. - Fredd, E. - Hosea, J. - Wilson, J.R. - Bigelow, T.S. - Carter, M.D. - Caughman, J.B. - Jaeger, F. - Rasmussen, D.A. - Wilgen, J.B. - Harvey, R.W. - Smirnov, A.P. - Ershov, N.M. - Urban, Jakub - Preinhaelter, Josef - Bers, A. - Decker, J. - Ram, A.K.
    Electron Bernstein Wave Physics in NSTXElectron Bernstein Wave Physics in NSTX.
    [Fyzika elektronových Bernsteinových vln v NSTX.]
    Bulletin of the American Physical Society. Roč. 50, č. 10 (2005), nečíslováno. ISSN 0003-0503.
    [Annual Meeting of the Division of Plasma Physics/47th./. Denver, Colorado, 24.10.2005-28.10.2005]
    Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508
    Keywords : Conversion * Emission * Tokamaks * Electron Bernstein waves * Simulation * NSTX
    Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
    http://www.aps.org/meet/DPP05/baps/dpp05_program.pdf

    Both modeling and emission measurements support efficient coupling to EBWs by launching elliptically polarized electromagnetic waves oblique to the confining magnetic field. Off-axis 28 GHz EBWCD appears viable on NSTX, however, intrinsic Doppler broadening of EBWs in the plasma, combined with significant electron cyclotron harmonic overlap, may preclude core access for 28 GHz EBWs.

    Jak modelování tak měření emise potvrzují efektivní vazbu elektronových Bernsteinových vln k šikmo (vůči statickému magnetickému poli) vysílaným elipticky polarizovaným elektromagnetickým vlnám. Generace proudu mimo osu zařízení pomocí 28 GHz EBW se zdá na NSTX možná. Avšak vlastní Dopplerovský posun EBW v plazmatu, kombinovaný s významným překrýváním elektronových cyklotronových harmonických, může zabránit přístup 28 GHz EBW do středu plazmatu.
    Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0116951

     
     
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.