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旋轉(zhuǎn)磁場形成的場反位形在串列磁鏡KMAX中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2025-01-05 21:09
  磁鏡,作為一種探索磁約束核聚變的途徑,所面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)就是軸向損失錐的存在導(dǎo)致其物理增益因子較小。串列磁鏡和場反磁鏡等概念的提出很大程度上就是為了提高軸向約束。但是這些概念的工程實(shí)現(xiàn)比較復(fù)雜,而本文工作的初衷就是探索一種新的減弱磁鏡軸向損失的方法。我們提出在磁鏡兩端的端室產(chǎn)生閉合磁力線結(jié)構(gòu),場反位形(FRC),來阻塞中心室的粒子逃逸的設(shè)想。本文則重點(diǎn)闡明實(shí)驗(yàn)上如何通過旋轉(zhuǎn)磁場(RMF)產(chǎn)生FRC以及研究影響RMF/FRC產(chǎn)生效率的物理過程,最后通過單粒子軌道模擬探索RMF/FRC對于磁鏡軸向損失粒子的影響,并簡要給出初步聯(lián)合實(shí)驗(yàn)的結(jié)果。本工作是在串列磁鏡裝置KMAX(Keda Mirror with AXisymmetricity)上開展的,選用了更有利于FRC磁力線閉合的奇對稱RMF天線構(gòu)形,并創(chuàng)新性地把天線裝配在真空腔體內(nèi)。RMF是通過調(diào)節(jié)射頻天線電流相位差來實(shí)現(xiàn)的。每套RMF天線分為4組,每組單獨(dú)供電,這樣的技術(shù)路線提供了更廣的相位可調(diào)區(qū)間。供電系統(tǒng)是自行設(shè)計(jì)研發(fā)的IGBT全橋逆變器,可以提供ms量級的84 kHz,1500 A的電流。在等離子體槍預(yù)電離的前提下,RMF天線可以...

【文章頁數(shù)】:180 頁

【學(xué)位級別】:博士

【部分圖文】:

圖1.2含熱壘設(shè)計(jì)的串列磁鏡的電勢分布,摘自Kesner等[9]??

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??barrier)的概念[9],如圖1.2所示。通過在子磁鏡和中心室之間產(chǎn)生一個(gè)負(fù)電壓來??阻礙電子的熱傳導(dǎo)。這樣可以降低對子磁鏡功率輸入的要求。??Plug??/^―隊(duì)?_?/\?????Simple?positive?tandem??zv-^\???JA??c^paL???....


圖1.3場反磁鏡的磁力線結(jié)構(gòu)??

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圖1.5借助串列磁場概念改善FRC約束的原理圖,摘自Steinhauer"2]??

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?t—?COILS??e?^\??L*tv^y?V?Vy\A^?yy?v?WV\AAAAA7T^??圖1.4Astron的設(shè)計(jì)原理圖,摘自Christofilos113]??FRM則可以看做Astron項(xiàng)目的某種繼續(xù),不同的是磁鏡領(lǐng)域采用的是切向中性??束注入(tangentia....


圖1.4Astron的設(shè)計(jì)原理圖,摘自Christofilos113]??

圖1.4Astron的設(shè)計(jì)原理圖,摘自Christofilos113]??

最近也有研宄者也意識到結(jié)合CT?(閉合磁力線)和磁鏡(開放磁力線)的重要??性。Steinhaue提出使用類似TM的高電勢的子磁鏡來提高FRC的約束[u_23],如??圖1.5所示;舅枷胧峭ㄟ^TM對軸向約束的改善,減小FRC通過開放磁力??線(SOL)區(qū)域損失粒子,從而影響F....



本文編號:4023267

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