Previous |  Up |  Next

Article

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
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_65-2020-3_2.pdf 906.9Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo