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Zeitschriftenartikel

Development of ICRF wall conditioning technique on divertor-type tokamaks ASDEX Upgrade and JET

MPG-Autoren
/persons/resource/persons109312

Hartmann,  D. A.
W7-X: Assembly (AS), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;
Technology (TE), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;

/persons/resource/persons110070

Noterdaeme,  J.-M.
Technology (TE), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;

/persons/resource/persons108730

Bobkov,  V.
Technology (TE), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;

/persons/resource/persons108776

Braun,  F.
Technology (TE), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;

/persons/resource/persons109058

Fahrbach,  H.-U.
Experimental Plasma Physics 1 (E1), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;

/persons/resource/persons109263

Haas,  G.
Experimental Plasma Physics 1 (E1), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;
Technology (TE), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;

/persons/resource/persons109948

Mertens,  V.
Experimental Plasma Physics 1 (E1), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;

/persons/resource/persons110279

Rohde,  V.
Experimental Plasma Physics 1 (E1), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;

/persons/resource/persons110609

Suttrop,  W.
Experimental Plasma Physics 2 (E2), Max Planck Institute for Plasma Physics, Max Planck Society;

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Zitation

Lyssoivan, A., Hartmann, D. A., Noterdaeme, J.-M., Koch, R., Bobkov, V., Blackman, T., et al. (2005). Development of ICRF wall conditioning technique on divertor-type tokamaks ASDEX Upgrade and JET. Journal of Nuclear Materials, 337-339, 456-460. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.jnucmat.2004.07.060.


Zitierlink: https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-0027-1479-6
Zusammenfassung
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