Katalog Plus
Bibliothek der Frankfurt UAS
Bald neuer Katalog: sichern Sie sich schon vorab Ihre persönlichen Merklisten im Nutzerkonto: Anleitung.
Dieses Ergebnis aus BASE kann Gästen nicht angezeigt werden.  Login für vollen Zugriff.

Magnetic configuration effects on the Wendelstein 7-X stellarator

Title: Magnetic configuration effects on the Wendelstein 7-X stellarator
Authors: Dinklage A.; Beidler C.D.; Helander P.; Fuchert G.; Maassberg H.; Rahbarnia K.; Sunn Pedersen T.; Turkin Y.; Wolf R.C.; Alonso A.; Andreeva T.; Blackwell B.; Bozhenkov S.; Buttenschon B.; Czarnecka A.; Effenberg F.; Feng Y.; Geiger J.; Hirsch M.; Hofel U.; Jakubowski M.; Klinger T.; Knauer J.; Kocsis G.; Kramer-Flecken A.; Kubkowska M.; Langenberg A.; Laqua H.P.; Marushchenko N.; Mollen A.; Neuner U.; Niemann H.; Pasch E.; Pablant N.; Rudischhauser L.; Smith H.M.; Schmitz O.; Stange T.; Szepesi T.; Weir G.; Windisch T.; Wurden G.A.; Zhang D.; Abramovic I.; Akaslompolo S.; Ali A.; Belloso J.A.; Aleynikov P.; Aleynikova K.; Alzbutas R.; Anda G.; Ascasibar E.; Assmann J.; Baek S.-G.; Baldzuhn J.; Banduch M.; Barbui T.; Barlak M.; Baumann K.; Behr W.; Beidler C.; Benndorf A.; Bertuch O.; Beurskens M.; Biedermann C.; Biel W.; Birus D.; Blanco E.; Blatzheim M.; Bluhm T.; Bockenhoff D.; Bolgert P.; Borchardt M.; Borsuk V.; Boscary J.; Bosch H.-S.; Bottger L.-G.; Brakel R.; Brand H.; Brandt C.; Brauer T.; Braune H.; Brezinsek S.; Brunner K.-J.; Brunner B.; Burhenn R.; Bussiahn R.; Bykov V.; Cai Y.; Calvo I.; Cannas B.; Cappa A.; Card A.; Carls A.; Carraro L.; Carvalho B.; Castejon F.; Charl A.; Chernyshev F.; Cianciosa M.; Citarella R.; Ciupinski L.; Claps G.; Cole M.J.; Cordella F.; Cseh G.; Czermak A.; Czerski K.; Czerwinski M.; Czymek G.; da Molin A.; da Silva A.; Dammertz G.; de la Pena A.; Degenkolbe S.; Denner P.; Dittmar T.; Dhard C.P.; Dostal M.; Drevlak M.; Drewelow P.; Drews P.; Dudek A.; Dundulis G.; Durodie F.; van Eeten P.; Ehrke G.; Endler M.; Ennis D.; Erckmann E.; Esteban H.; Estrada T.; Fahrenkamp N.; Feist J.-H.; Fellinger J.; Fernandes H.; Fietz W.H.; Figacz W.; Fontdecaba J.; Ford O.; Fornal T.; Frerichs H.; Freund A.; Fuhrer M.; Funaba T.; Galkowski A.; Gantenbein G.; Gao Y.; Regana J.G.; Garcia-Munoz M.; Gates D.; Gawlik G.; Geiger B.; Giannella V.; Gierse N.; Gogoleva A.; Goncalves B.; Goriaev A.; Gradic D.; Grahl M.; Green J.; Grosman A.; Grote H.; Gruca M.; Grulke O.; Guerard C.; Hacker P.; Haiduk L.; Hammond K.; Han X.; Harberts F.; Harris J.H.; Hartfuss H.-J.; Hartmann D.; Hathiramani D.; Hein B.; Heinemann B.; Heitzenroeder P.; Henneberg S.; Hennig C.; Sanchez J.H.; Hidalgo C.; Holbe H.; Hollfeld K.P.; Holting A.; Hoschen D.; Houry M.; Howard J.; Huang X.; Huber M.; Huber V.; Hunger H.; Ida K.; Ilkei T.; Illy S.; Israeli B.; Ivanov A.; Jablonski S.; Jagielski J.; Jelonnek J.; Jenzsch H.; Junghans P.; Kacmarczyk J.; Kaliatka T.; Kallmeyer J.-P.; Kamionka U.; Karalevicius R.; Kasahara H.; Kasparek W.; Kazakov Y.; Kenmochi N.; Keunecke M.; Khilchenko A.; Killer C.; Kinna D.; Kleiber R.; Knaup M.; Knieps A.; Kobarg T.; Kochl F.; Kolesnichenko Y.; Konies A.; Koppen M.; Koshurinov J.; Koslowski R.; Konig R.; Koster F.; Kornejew P.; Koziol R.; Kramer M.; Krampitz R.; Kraszewsk P.; Krawczyk N.; Kremeyer T.; Krings T.; Krom J.; Krychowiak M.; Krzesinski G.; Ksiazek I.; Kuhner G.; Kurki-Suonio T.; Kwak S.; Landreman M.; Lang R.; Langish S.; Laqua H.; Laube R.; Lazerson S.; Lechte C.; Lennartz M.; Leonhardt W.; Lewerentz L.; Liang Y.; Linsmeier C.; Liu S.; Lobsien J.-F.; Loesser D.; Cisquella J.L.; Lore J.; Lorenz A.; Losert M.; Lubyako L.; Lucke A.; Lumsdaine A.; Lutsenko V.; Maisano-Brown J.; Marchuk O.; Mardenfeld M.; Marek P.; Marsen S.; Marushchenko M.; Masuzaki S.; Maurer D.; McCarthy K.; McNeely P.; Meier A.; Mellein D.; Mendelevitch B.; Mertens P.; Mikkelsen D.; Mishchenko O.; Missal B.; Mittelstaedt J.; Mizuuchi T.; Moncada V.; Monnich T.; Morisaki T.; Moseev D.; Munk R.; Murakami S.; Musielok F.; Nafradi G.; Nagel M.; Naujoks D.; Neilson H.; Neubauer O.; Ngo T.; Nocentini R.; Nuhrenberg C.; Nuhrenberg J.; Obermayer S.; Offermanns G.; Ogawa K.; Ongena J.; Oosterbeek J.W.; Orozco G.; Otte M.; Rodriguez L.P.; Pan W.; Panadero N.; Alvarez N.P.; Panin A.; Papenfuss D.; Paqay S.; Pavone A.; Pawelec E.; Pelka G.; Peng X.; Perseo V.; Peterson B.; Pieper A.; Pilopp D.; Pingel S.; Pisano F.; Plaum B.; Plunk G.; Povilaitis M.; Preinhaelter J.; Proll J.; Puiatti M.-E.; Sitjes A.P.; Purps F.; Rack M.; Recsei S.; Reiman A.; Reiter D.; Remppel F.; Renard S.; Riedl R.; Riemann J.; Rimkevicius S.; Risse K.; Rodatos A.; Rohlinger H.; Rome M.; Rong P.; Roscher H.-J.; Roth B.; Rummel K.; Rummel T.; Runov A.; Rust N.; Ryc L.; Ryosuke S.; Sakamoto R.; Samartsev A.; Sanchez M.; Sano F.; Satake S.; Satheeswaran G.; Schacht J.; Schauer F.; Scherer T.; Schlaich A.; Schlisio G.; Schluter K.-H.; Schmitt J.; Schmitz H.; Schmuck S.; Schneider M.; Schneider W.; Scholz M.; Scholz P.; Schrittwieser R.; Schroder M.; Schroder T.; Schroeder R.; Schumacher H.; Schweer B.; Shanahan B.; Shikhovtsev I.V.; Sibilia M.; Sinha P.; Siplia S.; Skodzik J.; Slaby C.; Smith H.; Spiess W.; Spong D.A.; Spring A.; Stadler R.; Standley B.; Stephey L.; Stoneking M.; Stridde U.; Sulek Z.; Pedersen T.S.; Suzuki Y.; Svensson J.; Szabo V.; Szabolics T.; Szokefalvi-Nagy Z.; Tamura N.; Terra A.; Terry J.; Thomas J.; Thomsen H.; Thumm M.; von Thun C.P.; Timmermann D.; Titus P.; Toi K.; Travere J.M.; Traverso P.; Tretter J.; Mora H.T.; Tsuchiya H.; Tsujimura T.; Tulipan S.; Turnyanskiy M.; Unterberg B.; Urban J.; Urbonavicius E.; Vakulchyk I.; Valet S.; van Milligen B.; Vela L.; Velasco J.-L.; Vergote M.; Vervier M.; Vianello N.; Viebke H.; Vilbrandt R.; Vorkorper A.; Wadle S.; Wang E.; Wang N.; Warmer F.; Wauters T.; Wegener L.; Weggen J.; Wegner T.; Wei Y.; Wendorf J.; Wenzel U.; Wiegel B.; Wilde F.; Winkler E.; Winters V.; Wolf R.; Wolf S.; Wolowski J.; Wright A.; Wurden G.; Xanthopoulos P.; Yamada H.; Yamada I.; Yasuhara R.; Yokoyama M.; Zajac J.; Zarnstorff M.; Zeitler A.; Zhang H.; Zhu J.; Zilker M.; Zimbal A.; Zocco A.; Zoletnik S.; Zuin M.
Source: Nature physics (Print) 14 (2018): 855–860. doi:10.1038/s41567-018-0273-y ; info:cnr-pdr/source/autori:Dinklage A.; Beidler C.D.; Helander P.; Fuchert G.; Maassberg H.; Rahbarnia K.; Sunn Pedersen T.; Turkin Y.; Wolf R.C.; Alonso A.; Andreeva T.; Blackwell B.; Bozhenkov S.; Buttenschon B.; Czarnecka A.; Effenberg F.; Feng Y.; Geiger J.; Hirsch M.; Hofel U.; Jakubowski M.; Klinger T.; Knauer J.; Kocsis G.; Kramer-Flecken A.; Kubkowska M.; Langenberg A.; Laqua H.P.; Marushchenko N.; Mollen A.; Neuner U.; Niemann H.; Pasch E.; Pablant N.; Rudischhauser L.; Smith H.M.; Schmitz O.; Stange T.; Szepesi T.; Weir G.; Windisch T.; Wurden G.A.; Zhang D.; Abramovic I.; Akaslompolo S.; ....
Publisher Information: Nature Pub.,, London , Regno Unito
Publication Year: 2018
Collection: PUMAlab (ISTI CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche / National Research Council)
Subject Terms: Wendelstein 7-X plasmas; Wendelstein 7-X stellarator
Description: The two leading concepts for confining high-temperature fusion plasmas are the tokamak and the stellarator. Tokamaks are rotationally symmetric and use a large plasma current to achieve confinement, whereas stellarators are non-axisymmetric and employ three-dimensionally shaped magnetic field coils to twist the field and confine the plasma. As a result, the magnetic field of a stellarator needs to be carefully designed to minimize the collisional transport arising from poorly confined particle orbits, which would otherwise cause excessive power losses at high plasma temperatures. In addition, this type of transport leads to the appearance of a net toroidal plasma current, the so-called bootstrap current. Here, we analyse results from the first experimental campaign of the Wendelstein 7-X stellarator, showing that its magnetic-field design allows good control of bootstrap currents and collisional transport. The energy confinement time is among the best ever achieved in stellarators, both in absolute figures (?E> 100 ms) and relative to the stellarator confinement scaling. The bootstrap current responds as predicted to changes in the magnetic mirror ratio. These initial experiments confirm several theoretically predicted properties of Wendelstein 7-X plasmas, and already indicate consistency with optimization measures.
Document Type: article in journal/newspaper
Language: English
Relation: info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/633053//Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon 2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium/EUROfusion; info:cnr-pdr/author/matricola:11421/VIANELLO/NICOLA; info:cnr-pdr/author/matricola:11560/ZUIN/MATTEO; info:cnr-pdr/author/matricola:16055/PUIATTI/MARIA ESTER; info:cnr-pdr/author/matricola:29387/CARRARO/LORELLA; http://www.cnr.it/prodotto/i/391948; https://publications.cnr.it/doc/391948
DOI: 10.1038/s41567-018-0273-y
Availability: http://www.cnr.it/prodotto/i/391948; https://publications.cnr.it/doc/391948; https://doi.org/10.1038/s41567-018-0273-y; https://www.nature.com/articles/s41567-018-0141-9
Rights: info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Accession Number: edsbas.B150D3B0
Database: BASE