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		<title>ヘリカル型 - 変更履歴</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;新しいページ: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ヘリカル型&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;とは、高温・高密度プラズマを閉じ込める磁場配位の一つである。現在開発中の核融合炉におけるプラズマ閉じ込...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''ヘリカル型'''とは、高温・高密度プラズマを閉じ込める磁場配位の一つである。現在開発中の核融合炉におけるプラズマ閉じ込めの方式の一つ。ステラレータとも呼ばれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ヘリカル型装置の種類 ==&lt;br /&gt;
* [[LHD (プラズマ装置)]] - 日本の[[核融合科学研究所]]に設置されている大型ヘリカル装置。二重らせん状に巻かれたヘリカルコイルと、4本のポロイダルコイルからなる。&lt;br /&gt;
* ヴェンデルシュタイン7X - ドイツの[[マックスプランク研究所]]において建設が進められている、モジュラーコイルのヘリカル型装置。&lt;br /&gt;
* CHS - 日本の[[核融合科学研究所]]に設置されている、中型のヘリカル型装置。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== トカマク型との違い ==&lt;br /&gt;
[[トカマク型]]では閉じこめ磁場をトロイダルコイルを流れる電流とプラズマ中を流れるトロイダル電流によって閉じこめ磁場を形成しているのに対し、一般にヘリカル型ではらせん状の周回コイルに電流を流し、閉じ込め磁場を形成している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 長所 ===&lt;br /&gt;
ヘリカル型磁場配位の長所として、プラズマの外部コイルの電流で磁場を形成するため定常運転を実現しやすいこと、急なプラズマの崩壊（ディスラプション）が発生しないことなどが挙げられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 短所 ===&lt;br /&gt;
ヘリカル型装置は複雑な立体形状のため設計が難しいと言われている。また高速のプラズマ粒子の損失が多い事などが挙げられる。しかしながら、これらの欠点は近年の計算機の発達により優れた設計が可能になり、大型のヘリカル型閉じ込め装置において大きく改善されている。特に近年[[京都大学]]ヘリオトロン・グループが開発した磁場配置技術により制御性が高められた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 起源 ==&lt;br /&gt;
現代のヘリカル型磁場配位の起源としては、1951年[[ライマン・スピッツァー]]（[[プリンストン大学]]）によって提唱されたステラレータ、1958年宇尾光治（[[京都大学]]）によって提唱されたヘリオトロン磁場配位が挙げられる。後者は前述のヘリオトロン・グループによるヘリカル・ヘリオトロン磁場配置技術の基礎となっている。またヘリオトロンと並ぶ現在の日本のヘリカル型磁場配位の研究としては、[[大型ヘリカル装置]] ([[:en:Large Helical Device|Large Helical Device]]) が挙げられる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[核融合炉]]&lt;br /&gt;
* [[核融合科学研究所]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:へりかるかた}}&lt;br /&gt;
[[Category:原子力]]&lt;br /&gt;
[[Category:原子炉]]&lt;br /&gt;
[[Category:核融合]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[en:Stellarator]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>葵龍雄</name></author>	</entry>

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