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3, 快波加热

3, 快波加热. 离子回旋波: LFS 注入遇到阻尼 快波(离子声波):无共振区域. 两种加热模式: 两分量离子加热 谐波加热. 快波的可近性. 离子频率范围色散关系. 截止层. 天线须置于等离子体边界内. 另一截止层在两离子分量的混杂共振附近. 两分量离子加热. 1,少量离子加热区 (LFS 入射) 2,混杂共振加热区 (HFS 入射        或 LFS 入射). 混杂共振频率. Globus-M 上的实验 9MHz, 0.4Tesla. 各分量吸收能量分布.

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3, 快波加热

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Presentation Transcript


  1. 3,快波加热 离子回旋波:LFS注入遇到阻尼 快波(离子声波):无共振区域 两种加热模式: 两分量离子加热 谐波加热

  2. 快波的可近性 离子频率范围色散关系 截止层 天线须置于等离子体边界内 另一截止层在两离子分量的混杂共振附近

  3. 两分量离子加热 1,少量离子加热区(LFS入射) 2,混杂共振加热区(HFS入射        或LFS入射) 混杂共振频率

  4. Globus-M上的实验9MHz, 0.4Tesla

  5. 各分量吸收能量分布 e:TTPM, LandauH+:回旋共振,IBW D+:回旋共振,IBW

  6. NSTX上60MHz高谐波快波加热的电场分布和电子吸收能量分布的数值模拟NSTX上60MHz高谐波快波加热的电场分布和电子吸收能量分布的数值模拟

  7. 现在一些装置上的ICRF系统

  8. ITER的快波加热天线 f=40-70MHz f=57MHz 主离子:T(2ω) 少数离子:3He(ω) 或 f=42MHz 主离子:T(2ω) 少数离子:D(ω)

  9. 4,低杂波驱动 f=1-10GHz Stix-Golant可近性条件 等离子体密度超过临界值会发生模转换,.

  10. 现在一些装置上的LHW系统

  11. 驱动效率的定标率

  12. Tore-Supra上的2分种驱动实验

  13. ITER的LHCD设备 5GHz,50MW,N||=2 ICD=1-2MA(0.4<r/a<0.8)

  14. ITER稳态运转的数值模拟

  15. 5,中性粒子束注入 电荷交换 离子电离 电子电离

  16. 中性束加热 电子     离子 电子和离子加热份额 中性粒子束加热模式

  17. 中性粒子束产生设备原理

  18. Globus-M上的中性粒子束加热 离子温度发展 D能谱,OH和NBI对比

  19. 负离子源 正离子源产生中性成份和渗透距离 束能量和截面:D-→D, D →D+, D- →D+,D+ →D 两种离子源比较

  20. 负离子源技术进展

  21. ITER的负离子源中性粒子注入设备 1MeV, 50MW连续负离子源注入器

  22. 中性粒子束驱动电流NBCD ASDEX-U上的NBCD

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