BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//CERN//INDICO//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Неустойчивости быстрых ионов дейте
 рия в водородной мишенной плазме на уста
 новке ГДЛ
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T094000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T100000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2417@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Evgeniy Shmigelsky (Novosibirsk State University\, B
 udker Institute of Nuclear Physics of Siberian Branch Russian Academy of S
 ciences)\nПлазма в открытой магнитной ловушк
 е ГДЛ (ИЯФ СО РАН) состоит из двух компоне
 нт: в мишенную изотропную плазму инжекти
 руются атомарные пучки дейтерия\, и в рез
 ультате резонансной перезарядки формир
 уется популяция быстрых анизотропных ио
 нов. Анизотропия функции распределения 
 частиц плазмы служит причиной возбужден
 ия кинетических неустойчивостей различ
 ных типов\, которые могут приводить к пот
 ерям быстрых ионов. Известно\, что наличи
 е в плазме теплых изотропных ионов того 
 же вида\, что и быстрые\, стабилизирует др
 ейфово-конусную неустойчивость (ДКН) [1]. 
 Кроме того\, из теории следует\, что прису
 тствие теплых ионов\, чьи циклотронные г
 армоники совпадают по частоте с некотор
 ыми гармониками быстрых ионов также мож
 ет подавлять ДКН на этих гармониках [2].\nР
 абота посвящена изучению модовой структ
 уры неустойчивостей быстрых ионов\, возб
 уждающихся в водородной мишенной плазме
  с примесью ионов дейтерия. Сигналы\, пол
 ученные с помощью высокочастотных магни
 тных зондов и быстрого АЦП (500 МГц) были о
 бработаны кросс-спектральным методом\, в
  результате чего было определено азимут
 альное волновое число для неустойчивост
 ей в диапазоне частот от 1 до 10 МГц. Неуст
 ойчивости сопровождаются скачкообразны
 м изменением диамагнитных сигналов\, что
  свидетельствует о рассеянии быстрых ио
 нов. Серия экспериментов позволила прос
 ледить за изменением характеристик неус
 тойчивостей и их последствий в виде расс
 еяния быстрых ионов при добавлении дейт
 ерия в водородную мишенную плазму.\nВели
 чины частот и номера азимутальных мод ук
 азывают на то\, что наблюдаемая неустойч
 ивость — ДКН. Она является потенциально
 й\, поэтому корректнее измерять азимутал
 ьные волновые числа новой сборкой элект
 ростатических зондов. С помощью одного и
 з зондов сборки и электростатического з
 онда в расширителе ГДЛ можно проверить\, 
 является ли неустойчивость желобковой\, 
 что могло бы служить ещё одним аргументо
 м в пользу её определения как дрейфово-к
 онусной неустойчивости. Предварительны
 е результаты этих экспериментов будут и
 зложены в докладе. \n1. B.I. Kanaev. Nucl. Fusion 19 347 (1
 979)\n2. I.A. Kotelnikov\, I.S. Chernoshtanov. Phys. Plasmas 25 082501 (20
 18)\n\nhttps://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2417/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2417/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Разработка инструмента численного 
 моделирования плазменного кильватерног
 о ускорения LCODE 3D
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T064000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T070000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2409@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Иван Каргаполов (НГУ\, ИЯФ СО 
 РАН)\nПлазменное кильватерное ускорение 
 с пучковым драйвером является активно р
 азвивающимся методом ускорения заряжен
 ных частиц на коротких расстояниях. Испо
 льзование плазмы в данном методе позвол
 яет получать ускоряющие поля\, на порядк
 и превышающие максимально возможные в т
 радиционных ускорителях.\nОпыт многочис
 ленных исследований показал\, что качест
 венное проектирование новых эксперимен
 тальных установок с использованием плаз
 менного кильватерного ускорения требуе
 т численного моделирования. Существующи
 е инструменты моделирования предоставл
 яют широкие возможности для изучения ди
 намики плазмы в условиях\, близких к эксп
 ериментальным. Однако\, хотя многие таки
 е инструменты могут моделировать экспер
 именты\, требующие короткого вычислител
 ьного окна\, существует нехватка надежны
 х инструментов\, позволяющих моделирова
 ть долговременную эволюцию кильватерно
 й волны. Создаваемые для этого программы
  моделирования должны обеспечивать низк
 ий числовой шум при разумном потреблени
 и компьютерных ресурсов\, что создает зн
 ачительные сложности при их разработке.\
 nВ данной работе представляется код для 
 трёхмерного моделирования плазменного 
 кильватерного ускорения LCODE 3D\, являющий
 ся модифицированной версией двумерного 
 кода LCODE. В основе вычислительных алгори
 тмов данных кодов лежит метод частиц в я
 чейках (PIC) и квазистатическое приближен
 ие\, где последнее позволяет значительно
  сократить время моделирования. Новый ин
 струмент моделирования LCODE 3D позволяет и
 сследовать в схемах кильватерного ускор
 ения долговременную эволюцию как плазмы
 \, так и пучков заряженных частиц в декар
 товой прямоугольной системе координат в
  пространстве. Перестроение численных а
 лгоритмов для работы на видеокартах (GPU) 
 обеспечило заметный прирост в скорости 
 моделирования. Корректность работы кода
  LCODE 3D проверялась при помощи сравнения р
 езультатов моделирования тестовых зада
 ч нового и других кодов.\n\nhttps://indico.inp.nsk.su/e
 vent/111/contributions/2409/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2409/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Эффективная генерация излучения из 
 толстой пучково-плазменной системы при 
 наличии косой модуляции плотности плазм
 ы
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T080000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T082000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2412@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Vladimir Glinskiy ()\nКак показали экс
 перименты по инжекции килоамперного эле
 ктронного пучка в\nплазму на установке Г
 ОЛ-ПЭТ [1-2]\, наличие в ней радиальных\nква
 зипериодических градиентов плотности п
 риводит к увеличению мощности\nизлучени
 я в окрестности плазменной частоты до ур
 овня 10 МВт\, что на порядки\nпревышает мощ
 ность\, которая наблюдается в случае одн
 ородной плазмы. Это\nмотивировало исслед
 ование механизма электромагнитного изл
 учения из плазмы\nс косой модуляцией пло
 тности.\n\nОдним из механизмов\, который с
 пособен обеспечить столь высокую\nэффек
 тивность конверсии мощности пучка в мощ
 ность излучения\, является\nмеханизм пла
 зменной антенны [3]. Однако ранее он рассм
 атривался только\nдля плазмы со строго п
 родольной модуляцией плотности и предск
 азывал падение\nэффективности в режиме\, 
 когда ширина плазмы превышала длину вол
 ны\nизлучения. В данной работе теория пла
 зменной антенны обобщена на случай\nтолс
 той плазмы и косой модуляции плотности и
 онов $n=n_0+\\Delta n\\cdot cos( \\vec{q} \\vec{r})$. Исследов
 ание данного механизма на основе аналит
 ической теории и PIC моделирования показа
 ло возможность достижения высокой эффек
 тивности излучения (3%) в условиях\, когда 
 сателлит самой неустойчивой пучковой во
 лны попадает в резонанс с ее собственным
 и колебаниями\, подчиняющимися дисперси
 онному уравнению холодной замагниченно
 й плазмы.\n\nСписок литературы:\n[1] Arzhannikov\, 
 A. V.\, et al. "Well-directed flux of megawatt sub-mm radiation generated 
 by a relativistic electron beam in a magnetized plasma with strong density
  gradients." Plasma physics and controlled fusion 62\, 4 (2020).\n[2]Samts
 ov\, Denis A.\, et al. "Generation of a Directed Flux of Megawatt THz Radi
 ation as a Result of Strong REB-Plasma Interaction in a Plasma Column." IE
 EE Transactions on Plasma Science 49\, 11 (2021).\n[3] Timofeev\, I. V.\, 
 E. P. Volchok\, and V. V. Annenkov. "Theory of a beam-driven plasma antenn
 a." Physics of Plasmas 23\, 8 (2016).\n\nhttps://indico.inp.nsk.su/event/1
 11/contributions/2412/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2412/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Первые результаты измерения профил
 ей температуры и плотности электронов в 
 плазме ГДЛ томсоновским рассеянием
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T062000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T064000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2414@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Andrey Sandomirsky ()\nТомсоновское ра
 ссеяние (ТР) является одной из важнейших 
 диагностик в современных экспериментах 
 по магнитному удержанию плазмы. Спектр н
 екогерентного рассеяния совпадает с эле
 ктронной функцией распределения по скор
 ости. Поэтому этот метод позволяет опред
 елить локальную температуру и плотность
  электронов. Эти измерения необходимы во
  всех экспериментах в газодинамической 
 ловушке (ГДЛ)\, а также в других магнитных
  системах.\nДиагностика томсоновского ра
 ссеяния была установлена на ГДЛ. Произве
 дена абсолютная калибровка системы реги
 страции\, которая включала в себя измере
 ние длины волны и выходной мощности. Был
 и проведены первые измерения при помощи 
 лазера Nd:Glass с длиной волны 1054.5 нм. Устано
 влен новый лазер Nd:YAG с длиной волны 1064 нм
 \, с использованием которого проводились
  дальнейшие измерения. Для регистрации и
 злучения применялись спектрометры-поли
 хроматоры производства ИЯФ на основе ин
 терференционных фильтров и лавинных фот
 одиодов. Обработка данных производилась
  на основе численной модели релятивистс
 кого спектра рассеяния с учетом данных к
 алибровки. \nПолучены поперечные профили
  температуры и плотности электронов в пл
 азме ГДЛ по 4 спектральным каналам. Плазм
 а создавалась при помощи газоразрядного
  источника\, без СВЧ-нагрева\, в режиме с т
 емпературой электронов 100-150 эВ. В серии в
 ыстрелов проведены измерения радиально
 го профиля температуры по 6 точкам\, расп
 оложенных от оси до радиуса лимитера 140 м
 м. Точность измерения температуры соста
 вила 5-10% в одном выстреле. Профиль плотно
 сти электронов был получен с использова
 нием калибровки измеренного спектра при
  помощи рамановского рассеяния.\n\nhttps://indi
 co.inp.nsk.su/event/111/contributions/2414/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2414/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Измерение потерь энергии на лимитер
 е установки ГДЛ
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T082000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T084000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2418@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Андрей Мейстер (ИЯФ СО РАН\, Н
 ГУ)\nНа установке ГДЛ продолжаются иссле
 дования тепловых потерь из удерживаемой
  плазмы. Нейтральными пучками в плазму и
 нжектируется до 5 МВт мощности\, из котор
 ых плазмой захватывается 2-3 МВт. Теория п
 редсказывает продольные потери через ма
 гнитные пробки на уровне нескольких сот
 ен киловатт\, что подтверждается экспери
 ментальными наблюдениями. Поскольку поп
 еречные потери составляют малую часть о
 т продольных\, неясно\, каким образом тер
 яется основная часть инжектированной эн
 ергии.\n\nКаналом потерь недостающих мега
 ватт может быть осаждение нагретой плаз
 мы на лимитерах ловушки. Популяция быстр
 ых ионов\, созданная нейтральными пучкам
 и\, имеет большие ларморовские радиусы в
 ращения. Численное моделирование\, проде
 ланное в предыдущие годы\, показало\, что 
 быстрыми ионами может нагреваться преим
 ущественно периферийная плазма\, котора
 я впоследствии попадает на лимитеры.\n\nД
 ля проверки этого предположения в ГДЛ бы
 л установлен новый лимитер\, состоящий и
 з пяти медных колец. На каждое кольцо был
 о установлено по терморезистору\, измеря
 вшему температуру кольца. Количество ос
 аждённой на лимитере энергии оценивалос
 ь по суммарному нагреву всех колец. Резу
 льтаты представлены в данном докладе.\n\nh
 ttps://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2418/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2418/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Исследование характеристик направл
 енного потока суб-мм излучения\, генерир
 уемого в пучково-плазменной системе уст
 ановки ГОЛ-ПЭТ.
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T090000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T092000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2416@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Denis Samtsov (Budker Institute of Nuclear Physics o
 f Siberian Branch Russian Academy of Sciences (BINP SB RAS))\nНа уст
 ановке ГОЛ-ПЭТ проводятся экспериментал
 ьные исследования\, направленные на полу
 чение мощного потока субмиллиметрового 
 (субмм) излучения\, генерируемого в проце
 ссе релаксации релятивистского электро
 нного пучка (РЭП) в плазме. Эти исследова
 ния представляют большой общенаучный ин
 терес\, поскольку позволяют достигнуть г
 лубокого понимания различных механизмо
 в процесса генерации излучения в пучков
 о-плазменной системе\, кроме того они отк
 рывают перспективу получения потоков су
 бмм излучения с мощностью на уровне деся
 тков МВт\, а такие потоки представляются 
 весьма необходимыми в ряде практических
  приложений.\nВ описываемых эксперимента
 х РЭП (Е=0\,6МэВ\, I=2кА/см^2\, τ=6мкс) инжектиру
 ется в плазменный столб плотностью (0.5–1)
 ·10^15см^-3\, удерживаемый в пробочном магни
 тном поле. РЭП обеспечивает возбуждение 
 и накачку плазменных колебаний\, которые
  трансформируются в ЭМ излучение\, выход
 ящее из плазмы в вакуум. Характеристики 
 излучения определяются параметрами пла
 зменного столба и пучка. Возможные механ
 измы генерации излучения в этих условия
 х подробно описаны в работах [1\,2]. Важной 
 особенностью проводимых исследований я
 вляется формирование заведомо неодноро
 дного профиля плотности плазмы по сечен
 ию и длине плазменного столба. \nДля пров
 едения исследования характеристик напр
 авленного потока субмм излучения примен
 ялся следующий набор диагностик. Измере
 ния мощности проводились при помощи дет
 екторов на основе диодов с барьером Шотт
 ки. Детекторы использовались как незави
 симые регистраторы для мониторинга выхо
 да излучения\, так и в качестве объединен
 ной системы для измерения спектрального
  состава излучения в диапазоне частот 0\,1
 -0\,6 ТГц. Благодаря достижению значительн
 ого уровня мощности в потоке (~10МВт) появ
 илась возможность применения панели нео
 новых ламп для визуализации пространств
 енного распределения мощности. Кроме то
 го\, при помощи специализированного кало
 риметра проведены измерения энергосоде
 ржания в потоке излучения\, выведенного 
 в атмосферу. \nВ настоящем докладе будут 
 представлены результаты измерений спек
 трального состава излучения\, энергосод
 ержания и пространственного распределе
 ния плотности мощности по сечению поток
 а субмм излучения\, который распространя
 ется вдоль оси пучково-плазменной систе
 мы и далее выходит в атмосферу.\n[1]	Timofeev\, I
 .V.\;et al. Regimes of enhanced electromagnetic emission in beam–plasma 
 interactions. http://dx.doi.org/10.1063/1.4935890\n[2]	Arzhannikov A.V.\, 
 et al. “Well-directed flux of megawatt sub-mm radiation generated by a r
 elativistic electron beam in a magnetized plasma with strong density gradi
 ents” doi.org/10.1088/1361-6587/ab72e3\n\nhttps://indico.inp.nsk.su/even
 t/111/contributions/2416/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2416/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Формирование плазмы в открытой магн
 итной ловушке с геликоидальным полем СМ
 ОЛА
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T092000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T094000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2415@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Viktor Ustyuzhanin ()\nКлючевой пробле
 мой удержания плазмы в линейных открыты
 х системах является низкое энергетическ
 ое время жизни плазмы\, вызванное продол
 ьными потерями частиц и энергии. Для реш
 ения данной проблемы была предложена ко
 нцепция винтового удержания плазмы\, осн
 ованная на многопробочном удержании с д
 вижущимися магнитными пробками в систем
 е отсчета плазмы. Данная концепция теоре
 тически предсказывает экспоненциальную
  зависимость эффективности подавления п
 отерь от длины участка с винтовым полем. 
 Для проверки данной концепции в ИЯФ СО Р
 АН была создана установка СМОЛА. В экспе
 риментах на данной установке была показ
 ана принципиальная работоспособность у
 казанного метода удержания.\nВажным вопр
 осом\, решение которого определяет экспе
 риментальное подтверждение работоспосо
 бности идеи винтового удержания\, являет
 ся выбор оптимального устойчивого режим
 а формирования плазмы в установке. Генер
 ация плазменного потока в установке СМО
 ЛА осуществляется с помощью аксиально-с
 имметричного источника плазмы\, с термоэ
 миссионным катодом из LaB6 и полым медным 
 анодом. Дополнительными требованиями к 
 функциональным возможностям генератора
  плазмы является формирование режима те
 чения плазмы с низкой газовой нагрузкой 
 для установки и возможностью создания н
 еобходимого распределения потенциалов 
 внутри плазмы для аксиального раскручив
 ания плазмы. \nВ связи с поставленной зад
 ачей\, необходимо проведение комплексно
 го исследования зависимости параметров 
 формируемой плазмы (ток плазменного раз
 ряда\, плотность плазмы\, её температура 
 и электрический потенциал\, а также газо
 вый баланс в плазме) от внешних эксперим
 ентальных условий (напряжение анод – ка
 тод\, количество подаваемого газа и степ
 ень анод-катодной магнитной изоляции). Д
 ля данных исследований был задействован
  следующий диагностический комплекс – п
 одвижные электростатические Ленгмюровс
 кие зонды различной конструкции и спект
 рально-селективные пространственно-раз
 решающие оптические диагностики. Систем
 а зондов позволяла измерить распределен
 ие следующих локальных параметров: ионн
 ая плотность\, электронная температура\, 
 электрический потенциал плазмы. Оптичес
 кие диагностики дают информацию о скоро
 сти вращения плазмы и температуру ионов.
 \nВ докладе представлены зависимости пот
 ока плазмы\, её плотности\, электрическог
 о потенциала\, тока разряда и других пара
 метров разрядной системы от начальных э
 кспериментальных условий плазменного и
 сточника. Сделаны выводы о механизмах и 
 возможностях влияния параметров работы 
 системы формирования плазмы на скорость
  вращения и другие свойства плазмы.\n\nhttps:
 //indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2415/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2415/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Эволюция равновесных пучков заряже
 нных частиц под действием внешних кильв
 атерных полей в плазме
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T072000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T074000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2413@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Михаил Байструков (ИЯФ СО РА
 Н и НГУ)\nРаспространение узкосфокусиров
 анных коротких пучков высокоэнергичных 
 заряженных частиц в плазме активно изуч
 ается в контексте новых методов ускорен
 ия. Такие пучки могут коллективно взаимо
 действовать с плазмой\, либо создавая си
 льную кильватерную волну (тогда они назы
 ваются драйверами)\, либо ускоряясь и фок
 усируясь в полях этой волны (соответстве
 нно - витнессы). В большинстве случаев пл
 отность пучков много меньше или сравним
 а с плотностью плазмы. Такие режимы взаи
 модействия называются линейными и слабо
 нелинейными\, соответственно. В этих реж
 имах пучок частиц после входа в плазму б
 ыстро достигает радиального равновесия 
 с собственным кильватерным полем (намно
 го быстрее\, чем происходит энергетическ
 ий обмен с плазмой). При этом равновесное
  состояние довольно экзотично: плотност
 ь пучка сильно пикирована возле оси\, рас
 пределение частиц по импульсу не гауссо
 во.\nВ идеале равновесный пучок\, распрос
 траняясь в невозмущенной плазме\, сохран
 яет свою форму\, и только энергия частиц 
 уменьшается. Однако возможны условия\, п
 ри которых какое-либо возмущение (другой
  пучок или лазерный импульс) появляется 
 перед драйвером после того\, как он дости
 г радиального равновесия. Кильватерное 
 поле возмущения имеет фазовую скорость\,
  равную скорости света\, поэтому оно стац
 ионарно в системе отсчета равновесного 
 пучка и может сильно изменять его форму\,
  даже если амплитуда возмущающей волны м
 ала. Такая ситуация может возникнуть\, к 
 примеру\, если пучок состоит из нескольк
 их сгустков и первый сгусток имеет меньш
 ий заряд\, чем остальные. Этот сгусток пр
 иходит в равновесие позже остальных\, и е
 го кильватерное поле действует на них ка
 к внешнее возмущение. Таким образом\, важ
 но знать устойчивость равновесных пучко
 в к внешним возмущениям.\nВ данной работе
  численно изучено\, какое возмущение мож
 ет уничтожить одиночный короткий пучок 
 или последовательность сгустков в диапа
 зоне параметров\, интересных для плазмен
 ного кильватерного ускорения в осесимме
 тричной конфигурации\, и как быстро. Найд
 ено\, что существуют особенно опасные фа
 зы\, в которых пучок может быть уничтожен
  возмущением очень маленькой амплитуды. 
 Также найдено\, что возмущение с амплиту
 дой больше\, чем кильватерное поле одног
 о микросгустка из последовательности\, в
 сегда разрушительно.\n\nhttps://indico.inp.nsk.su/event/
 111/contributions/2413/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2413/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Разработка высокочастотного плазме
 нного эмиттера с охлаждаемым фарадеевск
 им экраном
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T074000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T080000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2411@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Vadim Vointsev ()\n     В Институте 
 ядерной физики им. Г. И. Будкера в Лаборат
 ории 9-0 разрабатываются атомарные инжек
 торы для нагрева и диагностики плазмы в 
 крупных термоядерных установках. В данн
 ых инжекторах часто в качестве источник
 а плазмы используют высокочастотный (ВЧ)
  плазменный эмиттер.\n     В данной рабо
 те была поставлена задача разработать и 
 испытать эмиттер\, способный стабильно р
 аботать с длительными (до 100 с) импульсам
 и мощностью 40 кВт.\nРазрабатываемый эмит
 тер представляет собой цилиндрическую к
 амеру диаметром 200 мм с керамической бок
 овой поверхностью\, вокруг которой намот
 ана антенна. Для защиты керамики внутрь 
 эмиттера установлен водохлаждаемый мол
 ибденовый экран с z-образными щелями.\n  
    Для испытания эмиттера с данным экра
 ном был собран стенд с вакуумным объемом
 \, на котором была проведена оптимизация 
 параметров источника плазмы и исследова
 н нагрев элементов эмиттера генерируемо
 й плазмой и ВЧ полями антенны при разных 
 мощностях\, подаваемых с генератора ВЧ н
 апряжения. Оценка мощности нагрева осущ
 ествлялась путем измерения температуры 
 и потока охлаждаемой воды до и после про
 хождения через элементы эмиттера. Также 
 в целях выявления основных источников в
 ихревых потерь было проведено исследова
 ние влияния различных металлических эле
 ментов эмиттера на сопротивление потерь
  антенного колебательного контура.\n    
  В докладе представлены основные резуль
 таты работы с эмиттером на стенде\, а так
 же полученные данные об основных источн
 иках вихревых потерь.\n\nhttps://indico.inp.nsk.su/event
 /111/contributions/2411/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2411/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Пушка Маршалла как источник плазмен
 ной струи большого давления
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T070000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T072000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2410@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Nikita Asmedianov ()\nПерспективным н
 аправлением управляемого термоядерного
  синтеза является газодинамическая лову
 шка (ГДЛ). Термоядерная реакция в ней про
 исходит в водородной плазме. ГДЛ являетс
 я открытой\, поэтому из ее пробок происхо
 дит утечка плазмы около 1 кА. Перспективн
 ым способом компенсации этой утечки явл
 яется инжекция плазменной струи большог
 о (>4 атм.) давления под разными углами отн
 осительно удерживающего магнитного пол
 я. В качестве источника такой струи в наш
 ей лаборатории разрабатывается пушка Ма
 ршалла.\nПушка отлаживается на тестовом 
 стенде. Стенд представляет собой вакуум
 ную камеру с давлением ~1 мПа. На стенде у
 становлен двойной интерферометр Майкел
 ьсона\, позволяющий в двух точках измеря
 ть эволюцию линейной электронной плотно
 сть плазменной струи (~1.0e16 см^-3). Внутрь к
 амеры на линию огня пушки устанавливают
 ся калориметр\, баллистический маятник и
 ли пьезодатчик. Калориметр и баллистиче
 ский маятник позволяют измерить для пла
 зменной струи полную энергию (~800 Дж)\, мас
 су (~30 мкг)\, импульс (~5 г*м/с) и скорость (~200
  км/с). Пьезодатчик на данный момент нахо
 дится на стадии отладки. После отладки о
 н будет градуирован по данным маятника и
  калориметра и позволит непосредственно
  измерить эволюцию и распределение давл
 ения струи.\nС имеющимися диагностиками 
 была собрана статистика из ~500 экспериме
 нтов. Статистическая погрешность маятни
 ка и калориметра составили ~5%. Погрешнос
 ть интерферометра оказалась заметно бол
 ьше ~30%. Статистика экспериментов\, показ
 ывает\, что пушка способна выдавать стру
 ю нужного давления (по оценкам интерферо
 метра >1 атм.) и с нужным количеством част
 иц (~ 1.0e20)\, при том большая часть энергии 
 сосредоточена в нейтральной компоненте 
 струи.\nПосле измерения эволюции и распр
 еделения давления струи\, а также экрани
 рования некоторых элементов пушки она б
 удет готова к установке на ГДЛ. Там будет
  изучено влияние работы пушки на поддерж
 ание материального баланса частиц\, нагр
 ев плазмы и исправную работу диагностик.
 \n\nhttps://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2410/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2410/
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Особенности пирометрии поверхности
  высокотемпературных материалов при раз
 личных условиях её импульсного нагрева
DTSTART;VALUE=DATE-TIME:20220426T084000Z
DTEND;VALUE=DATE-TIME:20220426T090000Z
DTSTAMP;VALUE=DATE-TIME:20260717T180846Z
UID:indico-contribution-111-2408@indico.inp.nsk.su
DESCRIPTION:Speakers: Георгий Рыжков ()\nОдна из про
 блем при создании термоядерного реактор
 а – выбор материала стенки\, обращённой 
 к плазме. В конфигурации реактора в виде 
 токамака наиболее интенсивно плазма воз
 действует на стенку в диверторе. Для про
 екта ИТЭР вольфрам был выбран в качестве
  материала для покрытия стенки дивертор
 а\, однако для будущих проектов исследуе
 тся возможность применения других высок
 отемпературных материалов с меньшим зар
 ядовым числом\, например\, керамических. 
 Ожидается\, что в процессе работы ИТЭР по
 крытие дивертора будет интенсивно повре
 ждаться вследствие импульсных тепловых 
 нагрузок (термоударов)\, которые возника
 ют из-за неустойчивости на краю удержива
 емой плазмы. Скорость и физика процесса 
 эрозии поверхности зависят от температу
 ры\, до которой она нагревается. Поэтому 
 при экспериментальном моделировании те
 рмоударов важно определять точное значе
 ние температуры поверхности образца неп
 осредственно во время процесса нагрева (
 in situ) с высокими пространственным и врем
 енным разрешениями. В данных эксперимен
 тах единственно возможным методом опред
 еления температуры является радиационн
 ая пирометрия. Однако точность измерени
 я температуры пирометрией зависит от то
 чности определения излучательной спосо
 бности материала. В литературе существу
 ет разброс данных\, связанный с шерохова
 тостью поверхности\, которая может измен
 яться из-за пластической деформации пов
 ерхностного слоя материала во время наг
 рева. В случае измерения температуры пов
 ерхности вольфрамового образца на устан
 овке БЕТА в ИЯФ СО РАН есть возможность п
 рокалибровать систему диагностики\, уст
 ановив вольфрамовую лампу накаливания н
 а место образца - для такой лампы известн
 а зависимость температуры ленты накала 
 от подводимой к ней мощности\, поэтому не
  требуется знание спектральных характер
 истик приборов и образца\, однако их необ
 ходимо знать в случае измерения темпера
 туры других материалов. На используемом 
 стенде термоудары экспериментально мод
 елируются с помощью лазерного импульса 
 миллисекундной длительности\, что даёт в
 озможность проводить эксперименты в том
  числе и для неметаллических образцов. В 
 экспериментах использовались InGaAs камер
 а и InGaAs фотодиод. В работе рассматривают
 ся особенности пирометрии в эксперимент
 ах с лазерным нагревом. В качестве образ
 цов использовались вольфрам и B4C\, для ко
 торых были измерены температуры поверхн
 остей непосредственно во время нагрева. 
 Для камеры и фотодиода сделана оценка то
 чности определения температуры вольфра
 ма\, и B4C с учётом разброса литературных д
 анных излучательной способности.\n\nhttps://i
 ndico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2408/
LOCATION:ИЯФ СО РАН конференц-зал
URL:https://indico.inp.nsk.su/event/111/contributions/2408/
END:VEVENT
END:VCALENDAR
