Title:
|
Záření ubíhajících elektronů v tokamacích (Czech) |
Title:
|
Radiation of Runaway Electrons in Tokamaks (English) |
Author:
|
Břeň, David |
Author:
|
Kulhánek, Petr |
Language:
|
Czech |
Journal:
|
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie |
ISSN:
|
0032-2423 |
Volume:
|
65 |
Issue:
|
3 |
Year:
|
2020 |
Pages:
|
149-156 |
Summary lang:
|
Czech |
. |
Category:
|
physics |
. |
Summary:
|
Elektrony jsou, jakožto relativně lehké částice, snadno manipulovatelné. I slabé elektrické či magnetické pole způsobí jejich pohyb. V plazmatu jsou elektrony za normální situace v tzv. ohmickém režimu. Urychlování elektrickým polem je kompenzováno srážkami elektronů s okolním plazmatem. Při vysokých rychlostech účinný průřez interakce elektronu s okolím klesá a může se stát, že srážkové procesy nedokáží urychlování elektrickým polem již kompenzovat. Elektron se dostává do ubíhajícího režimu, kdy je urychlován elektrickým polem natolik, že získá relativistickou rychlost a značnou energii, která může i několikanásobně převýšit energii klidovou. V článku se zabýváme zářením ubíhajících elektronů a prahovou energií, při níž radiační reakce tohoto záření přebírá roli brzdné síly způsobené srážkami. (Czech) |
. |
Date available:
|
2020-09-23T08:17:28Z |
Last updated:
|
2023-09-13 |
Stable URL:
|
http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/148355 |
. |
Reference:
|
[1] Carnevale, D.: Runaway electron beam control.. Plasma Phys. Control. Fusion 61 (2019), 014036. 10.1088/1361-6587/aaef53 |
Reference:
|
[2] Dreicer, H.: Electron and ion runaway in a fully ionized gas I.. Phys. Rev. 115 (1959), 238–249. MR 0108990, 10.1103/PhysRev.115.238 |
Reference:
|
[3] Dwyer, J. R.: A fundamental limit on electric fields in air.. Geophys. Res. Lett. 30 (2003), 2055–2059. 10.1029/2003GL017781 |
Reference:
|
[4] EUROfusion: Generating runaway electrons in JET to benefit ITER.. ITER Newsline (2015) [online]. Dostupné z: https://www.iter.org/newsline/-/2234 |
Reference:
|
[5] European Synchrotron Radiation Facility: European Synchrotron Radiation Facility homepage. [online]. Dostupné z: https://www.esrf.eu/ |
Reference:
|
[6] Ficker, O.: Runaway electron beam stability and decay in COMPASS.. Nuclear Fusion 59 (2019), 096036. 10.1088/1741-4326/ab210f |
Reference:
|
[7] Giovanelli, R. G.: Electron energies resulting from an electric field in a highly ionized gas.. Phil. Mag. 40 (1949), 206–214. 10.1080/14786444908521719 |
Reference:
|
[8] Gurevich, A. V., Milikh, G. M., Roussel-Dupre, R. A.: Runaway electron mechanism of air breakdown and preconditioning during a thunderstorm.. Phys. Lett. A 165 (1992), 463–468. 10.1016/0375-9601(92)90348-P |
Reference:
|
[9] Jaspers, R.: Relativistic runaway electrons in tokamak plasmas.. PhD thesis. TU Eindhoven, 1995 [online]. Dostupné z: https://pure.tue.nl/ws/files/1475618/431410.pdf |
Reference:
|
[10] Kulhánek, P.: Úvod do teorie plazmatu.. Aldebaran Group for Astrophysics, Praha, 2011 [online]. Dostupné z: https://www.aldebaran.cz/studium/tpla.pdf |
Reference:
|
[11] Mlynář, J.: Ubíhající elektrony v tokamacích – otevřené otázky a české příspěvky k jejich řešení.. V přípravě pro Československý časopis pro fyziku. |
Reference:
|
[12] Pauli, W.: Theory of relativity.. Pergamon Press, London, 1958. Zbl 0101.43403, MR 0112683 |
Reference:
|
[13] Vlainić, M.: First dedicated observations of runaway electrons in the COMPASS tokamak.. Nukleonika 60 (2015), 249–255. 10.1515/nuka-2015-0052 |
Reference:
|
[14] Wilson, C. T. R.: The acceleration of $\beta $ particles in strong electric fields such as those of thunderclouds.. Proc. Cambridge Philos. Soc. 22 (1925), 534–538. 10.1017/S0305004100003236 |
. |