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33托卡馬克加熱(編輯修改稿)

2025-07-20 06:51 本頁面
 

【文章內容簡介】 頻率降低,共振位置外移。V⊥先通過回旋共振得到加速,V⊥的增加量大。ee驅動沿波傳播方向的縱向“凈”電子流,向V∥轉移能量。 效應,與波逆向運動的電子“覺得”ECW頻率高,共振位置內移,雖然該處的電子可以被加速,但此處的ECW電場已減弱(已損耗于外層電子加速),V⊥的增加量小。6. 電子碰撞頻,向V∥轉移能量。非對稱碰撞注:在ECCD設計中,需要使驅動凈電流方向與原有環(huán)向電流相同旋共振層1. ECW波由低場邊斜入射進入等離子體.(垂直入射只有加熱作用)237。電子回旋電流驅動效率 (a) 如上面所述:如果電子在合適的方向(低場注入時,電子順著波傳播方向運動)的電子數(shù)目多,ECCD效率高。具體實施方法:先通過低雜波驅動電流(電子流),在加上ECW電流驅動。該效應稱為協(xié)同(synergy effect)。同樣,ECCD也可以作為輔助電流驅動方式,協(xié)助其他電流驅動。(b) 電流驅動效率隨電子溫度提高而增加(電子溫度提高,碰撞頻率降低,由電磁波獲得的定向電子流容易保持); 但隨電子密度增加而降低(碰撞頻率隨電子密度增加而提高);(c) 在偏軸位置(offaxis),電流驅動效率低,原因:該區(qū)的俘獲電子多(在香蕉區(qū)內往返運動),不能形成環(huán)向電流。 237。電子回旋電流驅動的優(yōu)點 由于采用回旋共振方式,可以在局部空間驅動電流,控制等離子體電流徑向分布,抑制特定磁面上的MHD不穩(wěn)定性(如:在q=2的磁面上驅動電流,可以抑制m=2的撕裂模――tearing mode)(3) RF波電流驅動237。RF波電流驅動與波入射方向F射頻波入射方向決定了它是否只有加熱作用,還是兼有加熱、驅動電流作用。F垂直磁力線入射的只起加熱作用;波在平行磁力線方向有電場分量,會驅動電流。237。RF波電流驅動的方法 主要方法有:射頻離子回旋電流驅動(RF Ion Cyclotron Current Drive, RFICCD);快波電流驅動(Fast Wave Current Drive,F(xiàn)WCD)。237。RF快波電流驅動原理 EB~E~(a)快波(電場沿“絕緣”方向,可以傳播)F波的電場垂直外直流磁場(在平行外磁場方向上,波的電場分量為零);沿徑向傳播(能傳播到托卡馬克芯部)224。224。橫電(TE)波。F不能直接加熱離子,通過少數(shù)離子加熱、模式轉化的波加熱離子、電子。BK在RF加熱中,根據傳播方向的不同,磁化等離子體中的波分為快、慢分支,采用RF快波進行加熱。在非感性電流驅動技術中,也可以采用FW驅動電流,其原理為:快波斜入射進入托卡馬克,波的平行(大環(huán)方向,平行于縱場)相速度與電子沿大環(huán)方向的熱速度相近時,快波可以通過兩種方式加速電子:電子受到環(huán)向朗道加熱(電子與環(huán)向快波電場作用)和瞬態(tài)磁泵浦(transit time magnetic pumping,TTMP,電子與環(huán)向快波磁場作用)加速。―――――――――――――――――――――――――――――附:TTMP概念解釋快波在環(huán)向縱場方向上有波動磁場,由于波的磁場在縱向上不均勻,電子可以受到磁梯度驅動力,當電子平行熱速度與波的平行相速度相同時,電子可以持續(xù)受到磁梯度推力。當相速度滿足如下圖所示的關系時,電子受到TTMP加速(與電場的朗道加速條件類似)說明:FW斜入射進入托卡馬克等離子體時,平行縱場方向上有電場、磁場。―――――――――――――――――――――――――――為了使沿一個方向上運動的電子受到優(yōu)先加熱,F(xiàn)W天線電流需要非對稱調相控制(參考下圖),使某一方向上的波傳輸功率更高,在此方向上驅動電子電流。Faraday 屏蔽Metal strap/current strap可以調相接地點接地板RF高壓端,接同軸線內導體。237。射頻離子回旋電流驅動(RF Ion Cyclotron Current Drive, RFICCD)原理 在射頻離子回旋電流驅動中,波斜入射進入等離子體,波與離子產生回旋共振作用。 由前面的討論知,單一離子不能由基頻離子回旋共振加熱,需要在托卡馬克中引入兩種離子,少數(shù)離子被基頻回旋共振加熱。 與加熱同理,射頻離子回旋電流驅動也需要采用少數(shù)離子,并且由wwci = k||v||知,少數(shù)離子在某一方向被優(yōu)先加熱,從而產生電流(產生離子后,RFIC驅動電流的過程與前面電子回旋電流驅動類似)。 說明:在將來聚變電站燃燒等離子體,D、T密度相當,少數(shù)離子電流驅動技術不適用。(4) 低雜波(Low Hybrid Wave,LHW)電流驅動237。低雜波概念 F低雜波是X波(非尋常波)的低頻段在垂直磁場傳播時,X波的色散關系如下圖所示。垂直磁場傳播時X波的色散關系曲線在低雜波頻率下,折射率無窮大,表明低雜波被可以共振吸收) 在時,低混雜頻率為: 在下面不同的條件下,低混雜頻率又可化簡為常用的近似公式:――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――附:在典型的托卡馬克參數(shù)條件下,不同模式的頻率范圍:電子回旋頻率~ 幾十、上百GHZ;離子回旋頻率~ 十幾MHz;低雜波頻率~ 幾個GHz,(同低溫ECR Plasma)。一般地: ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― F低雜波的快波?慢波/傳播?截止(在不同頻段的X波,都有快慢波,) BE~(b)慢波(電場沿“良導體”方向,被截止
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