Ziel dieser Arbeit ist es, das theoretische Verständnis von magnetischem flux pumping in hybriden Tokamak-Entladungen zu verbessern. Hierzu werden mit Hilfe des Finite-Elemente-Codes M3D-C1, 3D nichtlineare magnetohydrodynamische Langzeitsimulationen in toroidaler Geometrie durchgeführt. Die Simulationen ergeben entweder sägezahnähnliche Rekonnexions-Zyklen oder stationäre Zustände ohne Sägezähne mit einem helikalen Kern, bei denen das magnetische flux pumping den Sicherheitsfaktor im Zentrum über eins hält. Es wird detailliert untersucht, wie der für das flux pumping verantwortliche Mechanismus, in dem ein Dynamo-Effekt eine wichtige Rolle spielt, funktioniert und unter welchen Bedingungen er sich aufrecht erhält.
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Ziel dieser Arbeit ist es, das theoretische Verständnis von magnetischem flux pumping in hybriden Tokamak-Entladungen zu verbessern. Hierzu werden mit Hilfe des Finite-Elemente-Codes M3D-C1, 3D nichtlineare magnetohydrodynamische Langzeitsimulationen in toroidaler Geometrie durchgeführt. Die Simulationen ergeben entweder sägezahnähnliche Rekonnexions-Zyklen oder stationäre Zustände ohne Sägezähne mit einem helikalen Kern, bei denen das magnetische flux pumping den Sicherheitsfaktor im Zentrum üb...
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