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相似文献
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1.
介绍了一种用于托卡马克等离子体电子密度空间分布反演的新方法:由等磁通面反演密度空间分布。给出了基于等磁通面反演空间密度分布的原理,利用本算法对圆形托卡马克电子密度空间分布反演计算进行了模拟,并对HT7实验装置密度分布进行了反演计算。这种方法在EAST及其它非圆托卡马克装置中也有很好的应用前景。  相似文献   

2.
在最近的HL-1M装置实验中,利用多道远红外HCN激光干涉系统观察到了一种新型的类锯齿密度振荡。这种类锯齿密度振荡存在于低杂波电流驱动与激光吹气等离子体中,在诸如软硬X射线及热辐射等测量中也观察到了对应的振荡信号。本文描述了这类“密度锯齿”,并对其进行了初步分析。  相似文献   

3.
1 对托卡马克逃逸电子的一般介绍 近期,人们对托卡马克中逃逸电子输运的研究十分重视与活跃。从欧姆加热与辅助加热的等离子体中,逃逸约束时间具有反常行为,这与内部的磁场涨落相关;我们利用逃逸电子作为一种试验粒子来诊断托卡马克内部的磁涨落。从约束的环向等离子体中观察到粒子与能量的损失率远比由新纪典输运理论所预言的要大得多,此状态取决于平均等离子体参数与库仑碰撞。若干类型的等离子体湍流提供了附加的等离子体输运。等离子体参数的涨落将通过静电涨落或磁涨落引起输运。该涨落所驱动的径向粒子通量为(1)其中,是扰动角向电场,是扰动电子密度。是  相似文献   

4.
本文给出了Novillo托卡马克辉光清洗放电氢等离子体中电子湿度,密度及等离子体电位的评估,目的是研究能从真空容器除去杂质,且避免仍能附着于其内壁上的其它化学化合物形成的等离子体条件。放电是在功能密度在100-900W.m^-2范围内,压强在0.07-0.2mbar范围内的情况下通过2个阳极和1个阴极完成的,等离子体参数是用朗缪尔探针得到的,结果表明:电子温度处于3-10eV范围内,电子密度约为10^8-10^9cm^-3和等离子体电位在10-18V范围内,对于在Novillo托卡马克中发现的大多数杂质,电子能量在离解能量范围内。  相似文献   

5.
本文采用快速CCD相机采集托卡马克装置的等离子体放电图像,根据等离子体放电的位置特点,采用基于Otsu阙值改良的Canny算法对等离子体图像进行等离子体边界位置的提取,并通过最小二乘法进行边界拟合,从而得到准确的等离子体位置。  相似文献   

6.
用可近性和参量不稳定性条件,结合Brambilla功率耦合谱形状,分析低杂波电流驱动。为了分析方便,定义了与等离子体参数和泵浦波参数有关的N_(‖)——等值曲线和运行曲线。利用这两类曲线进行分析,定量地得到低杂波电流驱动的密度极限和驱动效率与磁场B_0,电子密度n_e,电子温度T_e,泵浦波频率f_0,功率P_T的关系。这些关系与大多数托卡马克上的实验结果比较好的符合。  相似文献   

7.
电磁测量是托卡马克装置中最基本的诊断方法,通常利用磁感应原理来测量HT-7装置内部磁场和磁通,因此需要用积分器对磁测量的输出信号进行积分。讨论了单运放模拟积分器的特点,提出了利用实时积分漂移补偿的方法设计新型积分器,解决了积分过程中积分器本身的等效输入偏移量、温度漂移及地噪声等带来的积分误差。给出了系统原理和设计框图,并在HT-7超导托卡马克的实验中,验证了该积分器能够满足等离子体长时间放电对积分器在积分精度和噪声精度上的要求。  相似文献   

8.
用可近性和参量不稳定性条件,结合Brambilla功率耦合谱形状,分析低杂波电流驱动。为了分析方便,定义了与等离子体参数和泵浦波参数有关的N_1——等值曲线和运行曲线。利用这两类曲线进行分析,定量地得到低杂波电流驱动的密度极限和驱动效率与磁场B_0,电子密度n_e,电子温度T_e,泵浦波频率f_0,功率P_T的关系。这些关系与大多数托卡马克上的实验结果比较好的符合。  相似文献   

9.
EAST等离子体图像采集与位置识别技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
本工作采用快速CCD相机采集并保存托卡马克等离子体放电时的图像。根据放电时等离子体图像的位置特点,采用改进的主动轮廓模型算法实时获得等离子体边界位置,并通过最小二乘法对其边界进行拟合,以此获得等离子体的中心位置,为进一步进行等离子体的实时控制提供了基础。该方法已成功应用于EAST装置的放电实验中,并取得了良好的效果。  相似文献   

10.
~(252)Cf裂变中子信号功率谱密度分析系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
在252Cf裂变中子信号的随机过程分析中,引入功率谱密度分析方法,利用脉冲时间序列采集器结合PC主控处理机,构建了一种针对252Cf裂变中子信号的功率谱密度分析系统。该系统采用现场可编程门阵列(FPGA)和数字信号处理器(DSP)技术实现3通道中子脉冲时间序列的高精度在线检测;在PC机端对检测到的数据进行处理、相关计算、快速付里叶变换(FFT)及功率谱密度计算;设计并验证了简化的功率谱密度估计算法流程。系统能准确、高效地进行252Cf裂变中子信号检测,并得到相关函数、功率谱密度等主要特征参数。  相似文献   

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