Нелінійності в магнетному утриманні, фізиці іоносфери та процесі демографічного вибуху, які приводять до стійкості профілю

Автор(и)

  • J. Weiland Lehigh University
  • T. Rafiq Lehigh University
  • E. Schuster Lehigh University

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe70.6.373

Ключові слова:

магнетне утримання плазми, нелiнiйностi, розширення резонансу, дрейфовi хвилi, токамак, стiйкiсть профiлю

Анотація

Нелiнiйностi вiдiграють важливу роль у багатьох явищах. У галузi термоядерного синтезу вони пов’язанi з такими питаннями, як стiйкiсть профiлю та утримання плазми. Нелiнiйним явищем, спiльним як для ядерного синтезу, так i для астрофiзики, є генерацiя зонних потокiв. Цi потоки вiдiграють значну роль у визначеннi рiвня турбулентностi та утриманнi плазми пiд час синтезу. Дослiджено ефекти розширення резонансу та роль нелiнiйностей, зокрема, у випадку нелiнiйної нестiйкостi, яка виникає в дрейфових хвилях. Обговорюються подiбностi та вiдмiнностi мiж розглянутими нами системами, при цьому з великою точнiстю описано процес демографiчного вибуху та динамiку нелiнiйних систем для дрейфових хвиль iз рiзними станами профiлю стiйкостi. Метою даного дослiдження є врахування нашої моделi для дрейфових хвиль у токамаках у ширших рамках принципiв статистичної фiзики. Ми сподiваємось на застосування даної моделi дрейфових хвиль у сучасних токамаках, ITER та пiлотнiй установцi термоядерного синтезу.

Посилання

1. T.H. Dupree, A perturbation theory for strong plasma turbulence. Phys. Fluids 9, 1773 (1966).

https://doi.org/10.1063/1.1761932

2. B. Coppi, M. Rosenbluth, R. Sudan. Nonlinear interactions of positive and negative energy modes in rarefied plasmas. Ann. Phys. 55, 207 (1969).

https://doi.org/10.1016/0003-4916(69)90178-X

3. A. Hasegawa. Plasma Instabilities and Nonlinear Effects (Springer, 1975).

https://doi.org/10.1007/978-3-642-65980-5

4. J. Weiland, H. Wilhelmsson. Coherent Non-linear Interaction of Waves in Plasmas (Pergamon Press, 1977).

https://doi.org/10.1007/978-1-4757-1571-2_29

5. J.W. Connor, R.J. Hastie, J.B. Taylor. Shear, periodicity, and plasma ballooning modes. Phys. Rev. Lett. 40, 396 (1978).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.40.396

6. A. Hasegawa, K. Mima. Pseudo three dimensional turbulence in magnetized nonuniform plasma. Phys. Fluids 21, 87 (1978).

https://doi.org/10.1063/1.862083

7. J.D. Huba, K. Papadopoulos. Nonlinear stabilization of the lower hybrid drift instability by electron resonance broadening. Phys. Fluids 21, 121 (1978).

https://doi.org/10.1063/1.862072

8. B. Coppi. Nonclassical transport and the principle of profile consistency. Comments Plasma Phys. Controlled Fusion 5, 261 (1980).

9. M. Wakatani, A. Hasegawa. A collisional drift wave description of plasma edge turbulence, Phys. Fluids 27, 611 (1984).

https://doi.org/10.1063/1.864660

10. J. Weiland, H. Nordman. Theory of fusion plasmas. In: Proc. Varenna-Lausanne Workshop, Chexbres 1988, Bologna Editrice Compostori (1988), p. 451.

11. J. Weiland, A. Jarm'en, H. Nordman. Diffusive particle and heat pinch effects in toroidal plasmas. Nucl. Fusion 29, 1810 (1989).

https://doi.org/10.1088/0029-5515/29/10/015

12. T.C. Luce, C.C. Petty, J.C.M. de Haas. Inward energy transport in tokamak plasmas. Phys. Rev. Lett. 68, 52 (1992).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.68.52

13. J. Weiland, H. Nordman. Drift wave model for inward energy transport in tokamak plasmas. Phys. Fluids B 5, 1669 (1993).

https://doi.org/10.1063/1.860801

14. F. Wagner, U. Stroth. Transport in toroidal devices' the experimentalist's view. Plasma Phys. Controlled Fusion 35, 1321 (1993).

https://doi.org/10.1088/0741-3335/35/10/002

15. A.J. Redd, A.H. Kritz, G. Bateman, G. Rewoldt, W.M. Tang. Drift mode growth rates and associated transport. Phys. Plasmas 6, 1162 (1999).

https://doi.org/10.1063/1.873360

16. A. Zagorodny, J. Weiland. Statistical theory of turbulent transport (non-Markovian effects). Phys. Plasmas 6, 2359 (1999).

https://doi.org/10.1063/1.873507

17. J.W. Connor, O.P. Pogutse. On the relationship between mixing length and strong turbulence estimates for transport due to drift turbulence. Plasma Phys. Controlled Fusion 43, 155 (2001).

https://doi.org/10.1088/0741-3335/43/2/306

18. J. Weiland, I. Holod. Drift wave transport scalings introduced by varying correlation length. Phys. Plasmas 12, 012505 (2004).

https://doi.org/10.1063/1.1828083

19. C. Bourdelle, X. Garbet, F. Imbeaux, A. Casati, N. Dubuit, R. Guirlet, T. Parisot. A new gyrokinetic quasilinear transport model applied to particle transport in tokamak plasmas. Phys. Plasmas 14, 112501 (2007).

https://doi.org/10.1063/1.2800869

20. J. Weiland, K. Crombe, P. Mantica, V. Naulin, T. Tala. JET-EFDA Contributors. Comparison of edge and internal transport barriers in drift wave predictive simulations. AIP Conf. Proc. 1392, 85 (2011).

https://doi.org/10.1063/1.3647234

21. G.Q. Wang, J. Ma, J. Weiland. Zonal flows near marginal stability in drift wave transport. Phys. Scr. 90, 065604 (2015).

https://doi.org/10.1088/0031-8949/90/6/065604

22. A.M. Dimits, G. Bateman, M.A. Beer, B.I. Cohen, W. Dorland, G.W. Hammett, C. Kim, J.E. Kinsey, M. Kotschenreuther, A.H. Kritz et al. Comparisons and physics basis of tokamak transport models and turbulence simulations. Phys. Plasmas 7, 969 (2000).

https://doi.org/10.1063/1.873896

23. J. Weiland. Simulations of the L-H transition on experimental advanced superconducting Tokamak. Phys. Plasmas 21, 122501 (2014).

https://doi.org/10.1063/1.4901597

24. A.C. Boxer, R. Bergmann, J.L. Ellsworth, D.T. Garnier, J. Kesner, M.E. Mauel, P. Woskov. Turbulent inward pinch of plasma confined by a levitated dipole magnet. Nat. Phys. 6, 207 (2010).

https://doi.org/10.1038/nphys1510

25. J. Weiland. Turbulence at a pinch. Nat. Phys. 6, 167 (2010).

https://doi.org/10.1038/nphys1618

26. J. Weiland. Stability and Transport in Magnetic Confinement Systems (Springer, 2012).

https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3743-7

27. W.L. Zhong, X.L. Zou, C. Bourdelle, S.D. Song, J.F. Artaud, T. Aniel, X.R. Duan. Convective velocity reversal caused by turbulence transition in tokamak plasma. Phys. Rev. Lett. 111, 265001 (2013).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.111.265001

28. J. Ma, G. Wang, J. Weiland, T. Rafiq, A.H. Kritz. Reversal of particle flux in collisional-finite beta tokamak discharges. Phys. Plasmas 22, 012304 (2015).

https://doi.org/10.1063/1.4905628

29. T. Rafiq, A.H. Kritz, J. Weiland, A.Y. Pankin, L. Luo. Physics basic of Multi-Mode anomalous transport module. Phys. Plasmas 20, 032506 (2013).

https://doi.org/10.1063/1.4794288

30. M. Kikuchi, M. Azumi. Frontiers in Fusion Research II, Introduction to Modern Tokamak Physics (Springer, 2015).

https://doi.org/10.1007/978-3-319-18905-5

31. J. Weiland, A. Zagorodny. On the normalization of transport from ITG Modes. Phys. Plasmas 23, 102307 (2016).

https://doi.org/10.1063/1.4964772

32. J. Weiland, T. Rafiq. Effects of nonlinearities in physics and demography. Ukr. J. Phys. 67, 574 (2022).

https://doi.org/10.15407/ujpe67.8.574

33. K. Ghantous, H.L. Berk, N.N. Gorelenkov. Comparing the line broadened quasilinear model to Vlasov code. Phys. Plasmas 21, 032119 (2014).

https://doi.org/10.1063/1.4869242

34. G. Meng, N. Gorelenkov, V. Duarte, H. Berk, R. White, X. Wang. Resonance frequency broadening of wave-particle interaction in tokamaks due to Alfv'enic eigenmode. Nucl. Fusion 58, 082017 (2018).

https://doi.org/10.1088/1741-4326/aaa918

35. N. Mattor, S.E. Parker. Nonlinear kinetic fluid equations. Phys. Rev. Lett. 79, 3419 (1997).

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.79.3419

36. I. Holod, J. Weiland, A. Zagorodny. Nonlinear fluid closure: Three-mode slab ion temperature gradient problem with diffusion. Phys. Plasmas 9, 1217 (2002).

https://doi.org/10.1063/1.1459710

37. J. Weiland. The role of zonal flows in reactive fluid closures. Plasma Sci. Technol. 20, 074007 (2018).

https://doi.org/10.1088/2058-6272/aab20d

38. J. Weiland, J. Zagorodny. Drift wave theory for transport in tokamaks. Rev. Mod. Plasma Phys. 3, 8 (2019).

https://doi.org/10.1007/s41614-019-0029-x

39. J. Weiland, A. Zagorodny, T. Rafiq. Theory for transport in magnetized plasmas Phys. Scr. 95, 105607 (2020).

https://doi.org/10.1088/1402-4896/abb85f

40. J. Weiland, T. Rafiq, E. Schuster. Fast particles in drift wave turbulence. Phys. Plasmas 30, 042517 (2023).

https://doi.org/10.1063/5.0147320

41. E.A. Frieman, L. Chen. Nonlinear gyrokinetic equations for low-frequency electromagnetic waves in general plasma equilibria. Phys. Fluids 25, 502 (1982).

https://doi.org/10.1063/1.863762

42. G. Bateman, A.H. Kritz, J.E. Kinsey, A.J. Redd, J. Weiland. Predicting temperature and density profiles in tokamaks. Phys. Plasmas 5, 1793 (1998).

https://doi.org/10.1063/1.872848

43. E. Doyle, W. Houlberg, Y. Kamadam et al. Chapter 2: Plasma confinement and transport. Nucl. Fusion 47, S18 (2007).

44. T. Rafiq, J. Weiland. Self-consistent core-pedestal ITER scenario modeling. Nucl. Fusion 61, 116005 (2021).

https://doi.org/10.1088/1741-4326/ac2338

45. S.Y. Vyshkind, M.I. Rabinovich. The mechanism for phase stochastizationand the structure of wave turbulence in dissipative media. Sov. Phys. JETP 44, 292 (1976).

46. J. Wersinger, J.M. Finn, E. Ott. Bifurcation and " strange" behavior in instability saturation by nonlinear three-wave mode coupling. Phys. Fluids 23, 1142 (1980).

https://doi.org/10.1063/1.863116

47. V.S. Marchenko, S.N. Reznik, Y.I. Kolesnichenko. Nonlinear dynamics of multiple Alfv'en modes driven by trapped energetic ions in tokamaks: A triplet paradigm. Phys. Plasmas 31, 022507 (2024).

https://doi.org/10.1063/5.0186886

48. I. Holod, A. Zagorodny, J. Weiland. Anisotropic diffusion across an external magnetic field and large-scale fluctuations in magnetized plasmas. Phys. Rev. E 71, 046401 (2005).

https://doi.org/10.1103/PhysRevE.71.046401

Завантаження

Опубліковано

2025-06-28

Номер

Розділ

Фізика плазми

Як цитувати

Нелінійності в магнетному утриманні, фізиці іоносфери та процесі демографічного вибуху, які приводять до стійкості профілю. (2025). Український фізичний журнал, 70(6), 373. https://doi.org/10.15407/ujpe70.6.373

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають