Elevated Electron Temperature Coincident with Observed Fusion Reactions in a Sheared-Flow-Stabilized Z Pinch

汤姆逊散射 温度电子 等离子体 物理 材料科学 原子物理学 Z箍缩 核物理学
作者
B. Levitt,C. Goyon,Jacob Banasek,S. C. Bott-Suzuki,Chelsea Liekhus-Schmaltz,Eric Meier,L. A. Morton,Antoinette J. Taylor,W. C. Young,B. A. Nelson,D. A. Sutherland,M. Quinley,A.D. Stepanov,J. R. Barhydt,Perng‐Jy Tsai,Kyle Morgan,N. van Rossum,Aaron Hossack,Thomas Weber,William McGehee
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:132 (15): 155101-155101 被引量:8
标识
DOI:10.1103/physrevlett.132.155101
摘要

The sheared-flow-stabilized Z pinch concept has been studied extensively and is able to produce fusion-relevant plasma parameters along with neutron production over several microseconds. We present here elevated electron temperature results spatially and temporally coincident with the plasma neutron source. An optical Thomson scattering apparatus designed for the FuZE device measures temperatures in the range of 1-3 keV on the axis of the device, 20 cm downstream of the nose cone. The 17-fiber system measures the radial profiles of the electron temperature. Scanning the laser time with respect to the neutron pulse time over a series of discharges allows the reconstruction of the T_{e} temporal response, confirming that the electron temperature peaks simultaneously with the neutron output, as well as the pinch current and inductive voltage generated within the plasma. Comparison to spectroscopic ion temperature measurements suggests a plasma in thermal equilibrium. The elevated T_{e} confirms the presence of a plasma assembled on axis, and indicates limited radiative losses, demonstrating a basis for scaling this device toward net gain fusion conditions.
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