Вышедшие номера
Нагрев ионов гадолиниевой плазмы методом ионного циклотронного резонанса
Потанин Е.П.1
1Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: potanin@imp.kiae.ru
Поступила в редакцию: 11 апреля 2006 г.
Выставление онлайн: 19 ноября 2006 г.

Выполнен расчет резонансного ВЧ-нагрева ионов гадолиниевой плазмы в конфигурации электрического поля, бегущего в продольном и одновременно вращающегося в поперечном к постоянному магнитному полю направлениях. В качестве начальных функций распределения ионов по продольным скоростям рассмотрены две модельных функции: пропорциональная первой степени скорости в области малых скоростей и сдвинутая полумаксвелловская. Функция распределения по поперечным скоростям рассчитывалась в предположении, что начальная "поперечная" функция распределения является максвелловской с температурой 5 eV. Потоки ионов на отборные пластины коллектора рассчитывались в результате интегрирования полной функции распределения с учетом допустимых значений продольных и поперечных скоростей и поперечных координат ведущего центра ионов перед отборником. Расчеты выполнены применительно к целевому изотопу 157Gd и его двум ближайшим соседям. Изучено влияние продольной температуры на ширину резонансной кривой эффективности нагрева и продольного магнитного поля на селективность нагрева ионов. Изучена роль продольного волнового числа нагревающего бегущего электрического поля на избирательность устройства ионного циклотронного резонанса. Оценена эффективность нагрева в виде зависимости относительной доли частиц, нагретых выше некоторой энергии, от частоты. PACS: 52.50.Qt
  1. Kuzmin R.N., Bondarenko V.G., Tchesnocov V.M. Synthesis and Applications of Isotopically Labelled Compounds. Dresden, 2001. Vol. 7. P. 10
  2. Dawson J.M., Kim H.C., Arnush D. et al. // Phys. Rev. Lett. 1976. Vol. 37. P. 1547
  3. Карчевский А.И., Муромкин Ю.А. // Изотопы / Под ред. В.Ю. Баранова. Ч. 1. 2005. С. 307--326
  4. Louvet P. // Proc. of the Workshop on Separation Phenomena in Liquids and Gases. Versailes, 1989
  5. Муромкин Ю.А. // Итоги науки и техники. Физика плазмы / Под ред. А.И. Карчевского. М.: ВИНИТИ, 1991. Т. 12. С. 83
  6. Карчевский А.И., Лазько В.С., Муромкин Ю.А. // Препринт, ИАЭ-5239/7. М.: ИАЭ, 1990
  7. Белавин М.И., Звонков А.В., Тимофеев А.В. Патент РФ. N 1742900, 5.07. 1993
  8. Устинов А.Л. // Физика плазмы. 1996. Т. 22. С. 170
  9. Волосов В.И., Котельников И.А., Кузьмин С.Г. // Физика плазмы. 1998. Т. 24. С. 517
  10. Потанин Е.П. // ЖТФ. 2005. Т. 75. Вып. 6. С. 25
  11. Устинов А.Л. // Препринт N 5354/6. М.: ИАЭ, 1991
  12. Кузьмин С.Г. // Физика плазмы. 1999. Т. 25. С. 1105
  13. Карчевский А.И., Потанин Е.П. // Докл. на 6-й Всерос. науч. конф. "Физико-химические процессы при селекции атомов и молекул". Звенигород, 2001
  14. Palloux A., Compant La Fontain A., Louvet P. // SPLG-98. VI Workshop Proc. Nagoya. 1998. P. 332

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.