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第三章,等離子體診斷(已修改)

2025-10-28 12:47 本頁面
 

【正文】 第三章,等離子體診斷 ? 概述 ? 靜電探針和其它固體探針 ? 磁探圈 ? 電磁波散射 ? 電磁波干涉和 Faraday旋轉(zhuǎn)測量 ? 電磁波發(fā)射 ? 粒子束測量 ? 漲落測量 1, 概述 診斷的作用(對ITER而言) ? 保證安全運轉(zhuǎn)和等離子體控制(電流、電壓、位置、雜質(zhì)水平、硬X射線等) ? 為維持先進等離子體控制而提供測量數(shù)據(jù)(MHD活動、參數(shù)輪廓、截面形狀、旋轉(zhuǎn)等) ? 對運行進行估價及物理研究而提供測量數(shù)據(jù)(各種不穩(wěn)定性、參數(shù)輪廓、 α 粒子等) ITER 主要物理問題和對診斷的要求 ? 堆尺度等離子體約束 :等離子體參數(shù)和加熱功率輪廓、雜質(zhì)活動,邊界區(qū)要求好的空間分辨 ? 運轉(zhuǎn)極限 :參數(shù)輪廓、邊緣擾動、旋轉(zhuǎn) ? 破裂現(xiàn)象 :參數(shù)輪廓、第一壁測量、逃逸電子,要求快的時間響應(yīng) ? 偏濾器物理 :粒子流、參數(shù)空間梯度 ? α 粒子物理 :約束 α 粒子輪廓、逃逸 α 粒子 ? 點火區(qū)研究 :各區(qū)域聚變功率、輻射功率 ? 穩(wěn)態(tài)燃燒研究:參數(shù)輪廓 分類方法 ? 被探測物理量: Te,ne,Ti等 ? 探測區(qū)域:核心區(qū),邊界區(qū),固體表面 ? 測量原理:電磁波散射,電磁輻射 ? 測量技術(shù):激光,微波,光譜,探針 主要物理量診斷方法 物理量 診斷方法:核心區(qū) 邊界區(qū) Te 激光散射 , ECE,軔致輻射,發(fā)射光譜 靜電探針 ne 微波干涉 , 遠紅外干涉 ,激光散射 靜電探針 Ti 中性能譜儀 ,譜線展寬,中子產(chǎn)額 譜線展寬 q(r) Faraday旋轉(zhuǎn), Zeem
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