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高温プラズマを制御する有力な手段としての波動 数 10 kHz から 数 100GHzまでのさまざな電磁波がプラズマの生成加熱電流駆動計測等に広く用いられています その物理機構を解明し有効なプラズマ制御手法を開発するために波動の励起伝播吸収とそれに伴うプラズマの時間発展の解析を進めています. 核融合プラズマの閉じ込めをおびやかす不安定性 閉じ込められたプラズマは揺動の急激な成長によって輸送の増大やプラズマの崩壊を引き起こす可能性を潜在的にもっています 例えば核融合反応で生成された高速のα粒子はAlfven 波を励起して閉じ込めを劣化させる場合があります このような不安定性の発生機構を解明しそれを抑制するための研究を進めています. US-JAPAN WS on IM 2012. US-JAPAN WS on IM 2011. US-JAPAN WS on IM 2003. Access from outside since 19980723. Www-admin at p-grp.nucleng.kyoto-u.ac.jp.

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高温プラズマを制御する有力な手段としての波動 数 10 kHz から 数 100GHzまでのさまざな電磁波がプラズマの生成加熱電流駆動計測等に広く用いられています その物理機構を解明し有効なプラズマ制御手法を開発するために波動の励起伝播吸収とそれに伴うプラズマの時間発展の解析を進めています. 核融合プラズマの閉じ込めをおびやかす不安定性 閉じ込められたプラズマは揺動の急激な成長によって輸送の増大やプラズマの崩壊を引き起こす可能性を潜在的にもっています 例えば核融合反応で生成された高速のα粒子はAlfven 波を励起して閉じ込めを劣化させる場合があります このような不安定性の発生機構を解明しそれを抑制するための研究を進めています. US-JAPAN WS on IM 2012. US-JAPAN WS on IM 2011. US-JAPAN WS on IM 2003. Access from outside since 19980723. Www-admin at p-grp.nucleng.kyoto-u.ac.jp.

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