2014
DOI: 10.3390/atoms2020195
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Hydrogen Spectral Line Shape Formation in the SOL of Fusion Reactor Plasmas

Abstract: The problems related to the spectral line-shape formation in the scrape of layer (SOL) in fusion reactor plasma for typical observation chords are considered. The SOL plasma is characterized by the relatively low electron density (10 12-10 13 cm −3) and high temperature (from 10 eV up to 1 keV). The main effects responsible for the line-shape formation in the SOL are Doppler and Zeeman effects. The main problem is a correct modeling of the neutral atom velocity distribution function (VDF). The VDF is determine… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
3
1
1

Citation Types

0
20
0
3

Year Published

2014
2014
2022
2022

Publication Types

Select...
6
1

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 21 publications
(23 citation statements)
references
References 3 publications
0
20
0
3
Order By: Relevance
“…Последнее невозможно выполнить в условиях ИТЭР из-за проблемы РДС, которая для молекул ещё более существенна, чем для атомов (спектры свечения молекулы водорода намного сложнее выделить и интерпретировать, чем спектр свечения в бальмеровской линии атома). Баллистическая модель [10,11] позволяет находить потоки атомов и молекул водорода со стенки в плазму только по атомным спектрам (например, по спектрам линий бальмер-альфа), однако требует знания пространственных профилей плотности и температуры плазмы в СОЛ с достаточно высокой абсолютной точностью и высоким пространственным разрешением [12]. Баллистическая модель позволяет в приближении плоского слоя в пристеночной плазме получить ФРС нейтральных молекул и атомов, одномерную по координате и проекции скорости на перпендикулярное к стенке направление.…”
Section: постановка задачиunclassified
See 2 more Smart Citations
“…Последнее невозможно выполнить в условиях ИТЭР из-за проблемы РДС, которая для молекул ещё более существенна, чем для атомов (спектры свечения молекулы водорода намного сложнее выделить и интерпретировать, чем спектр свечения в бальмеровской линии атома). Баллистическая модель [10,11] позволяет находить потоки атомов и молекул водорода со стенки в плазму только по атомным спектрам (например, по спектрам линий бальмер-альфа), однако требует знания пространственных профилей плотности и температуры плазмы в СОЛ с достаточно высокой абсолютной точностью и высоким пространственным разрешением [12]. Баллистическая модель позволяет в приближении плоского слоя в пристеночной плазме получить ФРС нейтральных молекул и атомов, одномерную по координате и проекции скорости на перпендикулярное к стенке направление.…”
Section: постановка задачиunclassified
“…Последовательная генерация вторичных, быстрых нейтралов обусловлена перезарядкой первичного потока нейтралов на ионах плазмы. Исходная версия баллистической модели, кратко описанная в [10,11], показала хорошее совпадение ФРС дейтерия с результатами расчётов кодом EIRENE [13,14] для горизонтальной хорды наблюдения. В дальнейшем баллистическая модель была модифицирована: обобщена на случай трёхизотопной смеси водорода, процесс неупругого отражения атомов от стенки сделан аналогичным таковому в EIRENE, и др.…”
Section: постановка задачиunclassified
See 1 more Smart Citation
“…So for instance, it is an established fact that the Zeeman effect, or more precisely the Paschen-Back effect, dominates the fine-structure splitting of the Balmer-α line emission at the plasma edge of fusion devices 27 . In case of Maxwellian distribution function of atoms every magnetic component of the spectral line is described using a Doppler profile taking into account the different source of excited atoms 27,28 . In the case of MSE measurements the emissions takes place predominantly in the static crossed electric and magnetic fields, being a subject of studies for high Rydberg states 26,29 .…”
Section: Atomic Model Of the Zeeman-stark Multipletmentioning
confidence: 99%
“…In the article of Omar et al [12], the authors use a few theoretical methods and computer simulations to calculate the shapes of a He I line and compare them to experimental line profiles, allowing inference of the plasma parameters. Lisitsa et al [13] introduce a new method able to describe penetration of a neutral atomic beam into low-density inhomogeneous fusion plasmas, and provide sample calculations suitable for ITER diagnostics. Spectral line features caused by Langmuir waves and charge-exchange processes are discussed by Dalimier et al [14], who also suggest several spectral lines for prospective studies of laser-produced plasmas.…”
Section: Applicationsmentioning
confidence: 99%