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We describe a new technique for the efficient generation of high-energy ions with electromagnetic ion cyclotron waves in multi-ion plasmas. The discussed 'three-ion' scenarios are especially suited for strong wave absorption by a very low number of resonant ions. To observe this effect, the plasma composition has to be properly adjusted, as prescribed by theory. We demonstrate the potential of the method on the world-largest plasma magnetic confinement device, JET (Joint European Torus, Culham, UK), and the high-magnetic-field tokamak Alcator C-Mod (Cambridge, USA). The obtained results demonstrate efficient acceleration of 3 He ions to high energies in dedicated hydrogen-deuterium mixtures. Simultaneously, effective plasma heating is observed, as a result of the slowing-down of the fast 3 He ions. The developed technique is not only limited to laboratory plasmas, but can also be applied to explain observations of energetic ions in space-plasma environments, in particular, 3 He-rich solar flares.
Efficient generation of energetic ions in multi-ion plasmas by radio-frequency heating
Kazakov;Y. O. , Ongena;J. , Wright;J. C. , Wukitch;S. J. , Lerche;E. , Mantsinen;M. J. , Van Eester;D. , Craciunescu;T. , Kiptily;V. G. , Lin;Y. , Nocente;M. , Nabais;F. , Nave;M. F. F. , Baranov;Y. , Bielecki;J. , Bilato;R. , Bobkov;V. , Cromb;K. , Czarnecka;A. , Faustin;J. M. , Felton;R. , Fitzgerald;M. , Gallart;D. , Giacomelli;L. , Golfinopoulos;T. , Hubbard;A. E. , Jacquet;P.h. , Johnson;T. , Lennholm;M. , Loarer;T. , Porkolab;M. , Sharapov;S. E. , Valcarcel;D. , Van Schoor;M. , Weisen;S. Abduallev;M. Abhangi;P. Abreu;M. Afzal;K. M. Aggarwal;T. Ahlgren;J. H. Ahn;L. Aho-Mantila;N. Aiba;M. Airila;R. Albanese;V. Aldred;D. Alegre;E. Alessi;P. Aleynikov;A. Alfier;A. Alkseev;M. Allinson;B. Alper;E. Alves;G. Ambrosino;R. Ambrosino;L. Amicucci;V. Amosov;E. Andersson Sundén;M. Angelone;M. Anghel;C. Angioni;L. Appel;C. Appelbee;P. Arena;M. Ariola;H. Arnichand;S. Arshad;A. Ash;N. Ashikawa;V. Aslanyan;O. Asunta;F. Auriemma;Y. Austin;L. Avotina;M. D. Axton;C. Ayres;M. Bacharis;A. Baciero;D. 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Brennan;S. Breton;A. Brett;S. Brezinsek;M. D. J. Bright;M. Brix;W. Broeckx;M. Brombin;A. Brosławski;D. P. D. Brown;M. Brown;E. Bruno;J. Bucalossi;J. Buch;J. Buchanan;M. A. Buckley;R. Budny;H. Bufferand;M. Bulman;N. Bulmer;P. Bunting;P. Buratti;A. Burckhart;A. Buscarino;A. Busse;N. K. Butler;I. Bykov;J. Byrne;P. Cahyna;G. Calabrò;I. Calvo;Y. Camenen;P. Camp;D. C. Campling;J. Cane;B. Cannas;A. J. Capel;P. J. Card;A. Cardinali;P. Carman;M. Carr;D. Carralero;L. Carraro;B. B. Carvalho;I. Carvalho;P. Carvalho;F. J. Casson;C. Castaldo;N. Catarino;J. Caumont;F. Causa;R. Cavazzana;K. Cave-Ayland;M. Cavinato;M. Cecconello;S. Ceccuzzi;E. Cecil;A. Cenedese;R. Cesario;C. D. Challis;M. Chandler;D. Chandra;C. S. Chang;A. Chankin;I. T. Chapman;S. C. Chapman;M. Chernyshova;G. Chitarin;G. Ciraolo;D. Ciric;J. Citrin;F. Clairet;E. Clark;M. Clark;R. Clarkson;D. Clatworthy;C. Clements;M. Cleverly;J. P. Coad;P. A. Coates;A. Cobalt;V. Coccorese;V. Cocilovo;S. Coda;R. Coelho;J. W. Coenen;I. Coffey;L. Colas;S. 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Edwards;T. Eich;A. Ekedahl;R. El-Jorf;C. G. Elsmore;M. Enachescu;G. Ericsson;F. Eriksson;J. Eriksson;L. G. Eriksson;B. Esposito;S. Esquembri;H. G. Esser;D. Esteve;B. Evans;G. E. Evans;G. Evison;G. D. Ewart;D. Fagan;M. Faitsch;D. Falie;A. Fanni;A. Fasoli;J. M. Faustin;N. Fawlk;L. Fazendeiro;N. Fedorczak;R. C. Felton;K. Fenton;A. Fernades;H. Fernandes;J. Ferreira;J. A. Fessey;O. Février;O. Ficker;A. Field;S. Fietz;A. Figueiredo;J. Figueiredo;A. Fil;P. Finburg;M. Firdaouss;U. Fischer;L. Fittill;M. Fitzgerald;D. Flammini;J. Flanagan;C. Fleming;K. Flinders;N. Fonnesu;J. M. Fontdecaba;A. Formisano;L. Forsythe;L. Fortuna;E. Fortuna-Zalesna;M. Fortune;S. Foster;T. Franke;T. Franklin;M. Frasca;L. Frassinetti;M. Freisinger;R. Fresa;D. Frigione;V. Fuchs;D. Fuller;S. Futatani;J. Fyvie;K. Gál;D. Galassi;K. Gałązka;J. Galdon-Quiroga;J. Gallagher;D. Gallart;R. Galvão;X. Gao;Y. Gao;J. Garcia;A. Garcia-Carrasco;M. García-Muñoz;J. -.L. Gardarein;L. Garzotti;P. Gaudio;E. Gauthier;D. F. Gear;S. J. Gee;B. Geiger;M. Gelfusa;S. Gerasimov;G. Gervasini;M. Gethins;Z. Ghani;M. Ghate;M. Gherendi;J. C. Giacalone;L. Giacomelli;C. S. Gibson;T. Giegerich;C. Gil;L. Gil;S. Gilligan;D. Gin;E. Giovannozzi;J. B. Girardo;C. Giroud;G. Giruzzi;S. Glöggler;J. Godwin;J. Goff;P. Gohil;V. Goloborod'ko;R. Gomes;B. Gonçalves;M. Goniche;M. Goodliffe;A. Goodyear;G. Gorini;M. Gosk;R. Goulding;A. Goussarov;R. Gowland;B. Graham;M. E. Graham;J. P. Graves;N. Grazier;P. Grazier;N. R. Green;H. Greuner;B. Grierson;F. S. Griph;C. Grisolia;D. Grist;M. Groth;R. Grove;C. N. Grundy;J. Grzonka;D. Guard;C. Guérard;C. Guillemaut;R. Guirlet;C. Gurl;H. H. Utoh;L. J. Hackett;S. Hacquin;A. Hagar;R. Hager;A. Hakola;M. Halitovs;S. J. Hall;S. P. Hallworth Cook;C. Hamlyn-Harris;K. Hammond;C. Harrington;J. Harrison;D. Harting;F. Hasenbeck;Y. Hatano;D. R. Hatch;T. D. V. Haupt;J. Hawes;N. C. Hawkes;J. Hawkins;P. Hawkins;P. W. Haydon;N. Hayter;S. Hazel;P. J. L. Heesterman;K. Heinola;C. Hellesen;T. Hellsten;W. Helou;O. N. Hemming;T. C. Hender;M. Henderson;S. S. Henderson;R. Henriques;D. Hepple;G. Hermon;P. Hertout;C. Hidalgo;E. G. Highcock;M. Hill;J. Hillairet;J. Hillesheim;D. Hillis;K. Hizanidis;A. Hjalmarsson;J. Hobirk;E. Hodille;C. H. A. Hogben;G. M. D. Hogeweij;A. Hollingsworth;S. Hollis;D. A. Homfray;J. Horáček;G. Hornung;A. R. Horton;L. D. Horton;L. Horvath;S. P. Hotchin;M. R. Hough;P. J. Howarth;A. Hubbard;A. Huber;V. Huber;T. M. Huddleston;M. Hughes;G. T. A. Huijsmans;C. L. Hunter;P. Huynh;A. M. Hynes;D. Iglesias;N. Imazawa;F. Imbeaux;M. Imríšek;M. Incelli;P. Innocente;M. Irishkin;I. Ivanova-Stanik;S. Jachmich;A. S. Jacobsen;P. Jacquet;J. Jansons;A. Jardin;A. Järvinen;F. Jaulmes;S. Jednoróg;I. Jenkins;C. Jeong;I. Jepu;E. Joffrin;R. Johnson;T. Johnson;J. Johnston;L. Joita;G. Jones;T. T. C. Jones;K. K. Hoshino;A. Kallenbach;K. Kamiya;J. Kaniewski;A. Kantor;A. Kappatou;J. Karhunen;D. Karkinsky;I. Karnowska;M. Kaufman;G. Kaveney;Y. Kazakov;V. Kazantzidis;D. L. Keeling;T. Keenan;J. Keep;M. Kempenaars;C. Kennedy;D. Kenny;J. Kent;O. N. Kent;E. Khilkevich;H. T. Kim;H. S. Kim;A. Kinch;C. king;D. King;R. F. King;D. J. Kinna;V. Kiptily;A. Kirk;K. Kirov;A. Kirschner;G. Kizane;C. Klepper;A. Klix;P. Knight;S. J. Knipe;S. Knott;T. Kobuchi;F. Köchl;G. Kocsis;I. Kodeli;L. Kogan;D. Kogut;S. Koivuranta;Y. Kominis;M. Köppen;B. Kos;T. Koskela;H. R. Koslowski;M. Koubiti;M. Kovari;E. Kowalska-Strzęciwilk;A. Krasilnikov;V. Krasilnikov;N. Krawczyk;M. Kresina;K. Krieger;A. Krivska;U. Kruezi;I. Książek;A. Kukushkin;A. Kundu;T. Kurki-Suonio;S. Kwak;R. Kwiatkowski;O. J. Kwon;L. Laguardia;A. Lahtinen;A. Laing;N. Lam;H. T. Lambertz;C. Lane;P. T. Lang;S. Lanthaler;J. Lapins;A. Lasa;J. R. Last;E. Łaszyńska;R. Lawless;A. Lawson;K. D. Lawson;A. Lazaros;E. Lazzaro;J. Leddy;S. Lee;X. Lefebvre;H. J. Leggate;J. Lehmann;M. Lehnen;D. Leichtle;P. Leichuer;F. Leipold;I. Lengar;M. Lennholm;E. Lerche;A. Lescinskis;S. Lesnoj;E. Letellier;M. Leyland;W. Leysen;L. Li;Y. Liang;J. Likonen;J. Linke;C. Linsmeier;B. Lipschultz;G. Liu;Y. Liu;V. P. Lo Schiavo;T. Loarer;A. Loarte;R. C. Lobel;B. Lomanowski;P. J. Lomas;J. Lönnroth;J. M. López;J. López-Razola;R. Lorenzini;U. Losada;J. J. Lovell;A. B. Loving;C. Lowry;T. Luce;R. M. A. Lucock;A. Lukin;C. Luna;M. Lungaroni;C. P. Lungu;M. Lungu;A. Lunniss;I. Lupelli;A. Lyssoivan;N. Macdonald;P. Macheta;K. Maczewa;B. Magesh;P. Maget;C. Maggi;H. Maier;J. Mailloux;T. Makkonen;R. Makwana;A. Malaquias;A. Malizia;P. Manas;A. Manning;M. E. Manso;P. Mantica;M. Mantsinen;A. Manzanares;P. Maquet;Y. Marandet;N. Marcenko;C. Marchetto;O. Marchuk;M. Marinelli;M. Marinucci;T. Markovič;D. Marocco;L. Marot;C. A. Marren;R. Marshal;A. Martin;Y. Martin;A. Martín de Aguilera;F. J. Martínez;J. R. Martín-Solís;Y. Martynova;S. Maruyama;A. Masiello;M. Maslov;S. Matejcik;M. Mattei;G. F. Matthews;F. Maviglia;M. Mayer;M. L. Mayoral;T. May-Smith;D. Mazon;C. Mazzotta;R. McAdams;P. J. McCarthy;K. G. McClements;O. McCormack;P. A. McCullen;D. McDonald;S. McIntosh;R. McKean;J. McKehon;R. C. Meadows;A. Meakins;F. Medina;M. Medland;S. Medley;S. Meigh;A. G. Meigs;G. Meisl;S. Meitner;L. Meneses;S. Menmuir;K. Mergia;I. R. Merrigan;P. Mertens;S. Meshchaninov;A. Messiaen;H. Meyer;S. Mianowski;R. Michling;D. Middleton-Gear;J. Miettunen;F. Militello;E. Militello-Asp;G. Miloshevsky;F. Mink;S. Minucci;Y. Miyoshi;J. Mlynář;D. Molina;I. Monakhov;M. Moneti;R. Mooney;S. Moradi;S. Mordijck;L. Moreira;R. Moreno;F. Moro;A. W. Morris;J. Morris;L. Moser;S. Mosher;D. Moulton;A. Murari;A. Muraro;S. Murphy;N. N. Asakura;Y. S. Na;F. Nabais;R. Naish;T. Nakano;E. Nardon;V. Naulin;M. F. F. Nave;I. Nedzelski;G. Nemtsev;F. Nespoli;A. Neto;R. Neu;V. S. Neverov;M. Newman;K. J. Nicholls;T. Nicolas;A. H. Nielsen;P. Nielsen;E. Nilsson;D. Nishijima;C. Noble;M. Nocente;D. Nodwell;K. Nordlund;H. Nordman;R. Nouailletas;I. Nunes;M. Oberkofler;T. Odupitan;M. T. Ogawa;T. O'Gorman;M. Okabayashi;R. Olney;O. Omolayo;M. O'Mullane;J. Ongena;F. Orsitto;J. Orszagh;B. I. Oswuigwe;R. Otin;A. Owen;R. Paccagnella;N. Pace;D. Pacella;L. W. Packer;A. Page;E. Pajuste;S. Palazzo;S. Pamela;S. Panja;P. Papp;R. Paprok;V. Parail;M. Park;F. Parra Diaz;M. Parsons;R. Pasqualotto;A. Patel;S. Pathak;D. Paton;H. Patten;A. Pau;E. Pawelec;C. Paz Soldan;A. Peackoc;I. J. Pearson;S. -.P. Pehkonen;E. Peluso;C. Penot;A. Pereira;R. Pereira;P. P. Pereira Puglia;C. Perez von Thun;S. Peruzzo;S. Peschanyi;M. Peterka;P. Petersson;G. Petravich;A. Petre;N. Petrella;V. Petržilka;Y. Peysson;D. Pfefferlé;V. Philipps;M. Pillon;G. Pintsuk;P. Piovesan;A. Pires dos Reis;L. Piron;A. Pironti;F. Pisano;R. Pitts;F. Pizzo;V. Plyusnin;N. Pomaro;O. G. Pompilian;P. J. Pool;S. Popovichev;M. T. Porfiri;C. Porosnicu;M. Porton;G. Possnert;S. Potzel;T. Powell;J. Pozzi;V. Prajapati;R. Prakash;G. Prestopino;D. Price;M. Price;R. Price;P. Prior;R. Proudfoot;G. Pucella;P. Puglia;M. E. Puiatti;D. Pulley;K. Purahoo;T. Pütterich;E. Rachlew;M. Rack;R. Ragona;M. S. J. Rainford;A. Rakha;G. Ramogida;S. Ranjan;C. J. Rapson;J. J. Rasmussen;K. Rathod;G. Rattá;S. 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Thornton;A. S. Thrysøe;P. A. Tigwell;N. Tipton;I. Tiseanu;H. Tojo;M. Tokitani;P. Tolias;M. Tomeš;P. Tonner;M. Towndrow;P. Trimble;M. Tripsky;M. Tsalas;P. Tsavalas;D. Tskhakaya jun;I. Turner;M. M. Turner;M. Turnyanskiy;G. Tvalashvili;S. G. J. Tyrrell;A. Uccello;Z. Ul-Abidin;J. Uljanovs;D. Ulyatt;H. Urano;I. Uytdenhouwen;A. P. Vadgama;D. Valcarcel;M. Valentinuzzi;M. Valisa;P. Vallejos Olivares;M. Valovic;M. Van De Mortel;D. Van Eester;W. Van Renterghem;G. J. van Rooij;J. Varje;S. Varoutis;S. Vartanian;K. Vasava;T. Vasilopoulou;J. Vega;G. Verdoolaege;R. Verhoeven;C. Verona;G. Verona Rinati;E. Veshchev;N. Vianello;J. Vicente;E. Viezzer;S. Villari;F. Villone;P. Vincenzi;I. Vinyar;B. Viola;A. Vitins;Z. Vizvary;M. Vlad;I. Voitsekhovitch;P. Vondráček;N. Vora;T. Vu;W. W. Pires de Sa;B. Wakeling;C. W. F. Waldon;N. Walkden;M. Walker;R. Walker;M. Walsh;E. Wang;N. Wang;S. Warder;R. J. Warren;J. Waterhouse;N. W. Watkins;C. Watts;T. Wauters;A. Weckmann;J. Weiland;H. Weisen;M. Weiszflog;C. 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2017-01-01
Abstract
We describe a new technique for the efficient generation of high-energy ions with electromagnetic ion cyclotron waves in multi-ion plasmas. The discussed 'three-ion' scenarios are especially suited for strong wave absorption by a very low number of resonant ions. To observe this effect, the plasma composition has to be properly adjusted, as prescribed by theory. We demonstrate the potential of the method on the world-largest plasma magnetic confinement device, JET (Joint European Torus, Culham, UK), and the high-magnetic-field tokamak Alcator C-Mod (Cambridge, USA). The obtained results demonstrate efficient acceleration of 3 He ions to high energies in dedicated hydrogen-deuterium mixtures. Simultaneously, effective plasma heating is observed, as a result of the slowing-down of the fast 3 He ions. The developed technique is not only limited to laboratory plasmas, but can also be applied to explain observations of energetic ions in space-plasma environments, in particular, 3 He-rich solar flares.
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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