LHD 経 的 核融 炉心 必要 高� 電(� = 力/磁気 力) 実現 い
高� 電 接線入射NBI 生 維持 い 比較的 磁場 密 運転 熱 力 比 力 割 高い 磁力線 行方向 力 磁力 線 垂直方向 力 高い非等方 力 予測 い 将来 高密 運転
核融 炉 等方 力 あ 予想 LHD 得 安定性や輸送 特性 将来 装置 外挿 現 LHD高 実験 非等方 力 衡 安定性 輸送
対 影響 検証 必要 あ 第一歩 本研究 力非等方 同定法 確 立 目指
過去 研究 い 磁気計測値や磁気軸 置 力非 等方 同定 可能性 示唆 い LHD 磁力線 行方向 力 優勢 予 測 接線NBI加熱 対 数値解析 非等方 力 評価値 密
温 計測 熱 力 評価値 実験 力非等方 測 測値 磁
気計測値( 磁束計測値 磁性 計測値 比) 関係 力非
等方 評価 手法 案 い 手法 実験 計測値
基 経験則 用い 適用 磁場配 力 強い制限 あ 問題
解決 本研究 力非等方 磁場や磁束 計測値 � � 関係 衡電流 関係 手法 用 体的 磁力線 行方向や垂直方向 値 �∥や�⊥ 衡電流 関係 非等方 力 衡解析コ 衡電流 磁束値 関係 磁束値解析コ 用い 両者 関係 行
磁束値 �値 う 関係 非等方 力MHD 衡解析コ ANIMEC
磁束値解析コ JDIA2 用い 力 力非等方 速 関数 形状 磁場配 変え 調査 力非等方時 力 磁気面量 あ 必要 い 非等方 力
MHD 衡解析 う 力 想定 重要 本研究 幅広い 力非
等方 表現可能 力 磁気面関数 磁場強 解析的 関数系 表
bi-Maxwellian 基 い 非等方 力 対 磁束値 �値 関係 調 調査
結果 力 固定 幅広い 力非等方 対 磁性磁束値�D �⊥ 一意関数 表 � =�∥+ �⊥ や� =�∥+�⊥ 一意関数 表
磁束値�S � 一意関数 表 � や�⊥ 一意関数 表
磁束値 �値 見積 較正関数 �⊥ �D 関数 �
�S 関数 求 体的 等方 力 場 計算結果 �S vs. �
�D vs. � 関係式 用い � �∥ �⊥ 換え 較正関数 構築
較正関数 使う あ 程 精 �値 同定可能 あ 予想 非等方 や 関数 形状 誤差 生 段階 �⊥⁄�∥ 範 あ �値
精 良 同定可能 力 磁場配 捕捉粒子 比率 変え 調査
結果 �⊥⁄�∥ 範 0.70 ~ 1.55 あ 誤差10%以 精 磁束値 値�⊥
� 同定可能 あ 示 力 異 場 磁性
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磁束値�D 磁束値�S �⊥ � 一意関数 表 い 力 方法 同定 必要 あ 磁気軸 置 磁束値�S 関係
調 関係 力 強 依存 性質 持 い 明 非等
方 力 同定 関係 利用 わ
非等方 力 得 MHD 衡 性質 調 衡 性質 示 特徴的 あ 磁気軸 置 LCFS幾何中心 置 非等方 力依存性 調査
結果 力 等 非等方 や 関数 形状 変え 磁気軸 置 � 一意関数 表 非等方 変え 一意関数 5%以 わ 過去 研究 非等方 磁気軸 関係 解析的 考察 磁気軸 �
比例 示 い 解析 非等方 力 磁気面量
仮定 い 本研究 用い bi-Maxwellian 速 関数 解析 �⊥ 磁気面
量 30%程 �∥ 磁気面量 15%程 記 解析
値 磁気面量 非常 大 領域 磁気軸 置 � 一意関数 表 わ
最後 NBI加熱 維持 LHD 電 対 �S vs. � �D vs. �⊥ 較正
関数 �S 磁気軸 置 関係式 �S �D 計測値及 ン散乱計測 見積 磁気軸 置 �∥, �⊥ 力 及 �∥⁄�⊥ 評価 同 真空磁場配 同 加熱条 件 運転密 遊う 電 対 �∥⁄�⊥ 運転密 依存性 調 密 増加
�∥/�⊥ 減少 わ 結果 数値計算 力 密 依存性 予
測 定性的 一致 本研究 開発 力非等方 評価手法 妥当性 確認
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84 発表論文
Yoshimitsu ASAHI, Yasuhiro SUZUKI, Kiyomasa Watanabe and W. A. Cooper, MHD equilibrium analysis with anisotropic pressure in LHD , Plasma and Fusion Research Vol.6 (2011)
Yoshimitsu ASAHI, Yasuhiro SUZUKI, Kiyomasa Watanabe and W. A. Cooper. MHD equilibrium analysis with anisotropic pressure in LHD , 38th EPS Conference on Plasma Physics (2011) P1.076 2011 6
Y. Asahi, Y. Suzuki, K. Y. Watanabe, and W. A. Cooper. Development of an Identification Method of Pressure Anisotropy Based on Equilibrium Analysis and Magnetics , Physics of Plasmas Vol.20 022503 (2013)