Выпуски

 / 

2020

 / 

ноябрь

  

Приборы и методы исследований


Теория рассеяния сильно рефрагирующих СВЧ-волн в турбулентной неоднородной плазме. Приложение теории к описанию флуктуационной рефлектометрии в термоядерных установках

,
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая ул. 26, Санкт-Петербург, 194021, Российская Федерация

Изложена теория распространения и рассеяния сильно рефрагирующих сверхвысокочастотных (СВЧ) волн в турбулентной неоднородной плазме. Приведён расчёт амплитуды рассеянного сигнала в случае линейного режима рассеяния в рамках борновского приближения и в случае многократного малоуглового рассеяния. Обсуждается возможность аналитического описания в замкнутой форме многократного брэгговского рассеяния назад. На основе результатов теоретического анализа режимов рассеяния СВЧ-волны в неоднородной турбулентной плазме обсуждаются основные схемы флуктуационной рефлектометрии, широко используемые в тороидальных термоядерных установках для анализа характеристик турбулентности. Дано описание методов интерпретации экспериментальных данных и экспериментальных подходов с использованием рефлектометрической диагностики, улучшающих локальность измерений и разрешение по волновым векторам флуктуаций.

Текст pdf (1 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2020.08.038813
Ключевые слова: рассеяние СВЧ-волн, флуктуационная рефлектометрия, дрейфовая турбулентность, низкочастотные флуктуации плотности, тороидальные установки, термоядерный синтез
PACS: 52.35.Hr, 52.35.Mw, 52.70.−m (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2020.08.038813
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2020/11/d/
000613920600004
2-s2.0-85101593551
2020PhyU...63.1114G
Цитата: Гусаков Е З, Попов А Ю "Теория рассеяния сильно рефрагирующих СВЧ-волн в турбулентной неоднородной плазме. Приложение теории к описанию флуктуационной рефлектометрии в термоядерных установках" УФН 190 1189–1216 (2020)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 25 декабря 2019, доработана: 5 июля 2020, 11 августа 2020

English citation: Gusakov E Z, Popov A Yu “Scattering theory of strongly refracting microwaves in turbulent inhomogeneous plasma. Applications of the theory to the description of fluctuation reflectometry in thermonuclear fusion devicesPhys. Usp. 63 1114–1139 (2020); DOI: 10.3367/UFNe.2020.08.038813

Список литературы (94) Статьи, ссылающиеся на эту (6) Похожие статьи (20) ↓

  1. Е.З. Гусаков, А.Ю. Попов «Низкопороговые параметрические распадные неустойчивости мощных СВЧ-пучков в термоядерных тороидальных магнитных ловушках» УФН 190 396–420 (2020)
  2. В.Н. Очкин «Спектроскопия малых газовых составляющих неравновесной низкотемпературной плазмы» УФН 192 1145–1178 (2022)
  3. Н.Н. Аруев «Применение динамических масс-спектрометров для исследований в области термоядерного синтеза» УФН 187 99–117 (2017)
  4. В.И. Крауз, Ю.В. Мартыненко и др. «Наноструктуры в установках управляемого термоядерного синтеза» УФН 180 1055–1080 (2010)
  5. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  6. Э.А. Соснин, Н.Ю. Бабаева и др. «Моделирование транзиентных световых явлений средней атмосферы Земли c помощью апокампического разряда» УФН 191 199–219 (2021)
  7. К.В. Жуковский «Излучение ондуляторов и лазеров на свободных электронах с аналитическим учётом гармоник поля и внеосевых эффектов» УФН 191 318–330 (2021)
  8. М.Л. Шматов «Инициирование микровзрыва микровзрывом и некоторые другие сценарии управляемого термоядерного синтеза с безнейтронными реакциями» УФН 189 72–84 (2019)
  9. С.А. Пшеничнюк, Н.Л. Асфандиаров и др. «Современное состояние и перспективы спектроскопии диссоциативного захвата электронов» УФН 192 177–204 (2022)
  10. С.А. Баренгольц, Г.А. Месяц «Взрывоэмиссионные процессы в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы и линейных электрон-позитронных коллайдерах» УФН 193 751–769 (2023)
  11. А.А. Иванов, В.В. Приходько «Газодинамическая ловушка: результаты исследований и перспективы» УФН 187 547–574 (2017)
  12. П.А. Мажаров, В.Г. Дудников, А.Б. Толстогузов «Электрогидродинамические источники ионных пучков» УФН 190 1293–1333 (2020)
  13. Н.В. Марченков, А.Г. Куликов и др. «Метод времяразрешающего рентгенодифракционного картирования обратного пространства в условиях воздействия электрического поля на кристалл» УФН 189 187–194 (2019)
  14. Л.В. Торопова, Д.В. Александров и др. «Метод электромагнитной левитации как техника беcконтейнерного эксперимента» УФН 193 770–782 (2023)
  15. В.В. Лидер «Рентгеновская рефракционная интроскопия» УФН 194 345–359 (2024)
  16. В.В. Лидер «Метод накачки и рентгеновского зондирования» УФН 195 962–981 (2025)
  17. И.Е. Проценко, А.В. Усков «Фотоэмиссия из металлических наночастиц» УФН 182 543–554 (2012)
  18. А.Б. Медведев, Р.Ф. Трунин «Ударное сжатие пористых металлов и силикатов» УФН 182 829–846 (2012)
  19. Р.А. Ганеев «Генерация высших гармоник излучения мощных лазеров в плазме, образованной при воздействии предымпульса на поверхность твердотельных мишеней» УФН 179 65–90 (2009)
  20. С.Ю. Меснянкин, А.Г. Викулов, Д.Г. Викулов «Современный взгляд на проблемы теплового контактирования твёрдых тел» УФН 179 945–970 (2009)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение