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大螺旋形装置上有关NBI和ICRF加热的等离子体的实验研究
1
作者
K
Kawahata
海韵
《国外核聚变》
2001年第4期64-70,共7页
大螺旋形装置(LHD)上,自从上次EPS会议以来关键硬件系统的升级导致(1)Te较高<ne>=5.3×10^18m^-3和Pabs=1.8MW时Tc(0)=4.4keV);(2)约束增强(<ne>)=6.5×10^19m^-3和Pabs=2.0MW时τE=0.3s,Tc(0)=1.1keV);...
大螺旋形装置(LHD)上,自从上次EPS会议以来关键硬件系统的升级导致(1)Te较高<ne>=5.3×10^18m^-3和Pabs=1.8MW时Tc(0)=4.4keV);(2)约束增强(<ne>)=6.5×10^19m^-3和Pabs=2.0MW时τE=0.3s,Tc(0)=1.1keV);(3)贮能较高Wp^dia=880kJ;(4)在螺旋装置上β值最大(B=1.3T时为2.4%)。能量约束系统地高于国际仿星器定标95预计的1.6倍。在无明显杂质污染的情况下,高达1.3MW的离子回旋波(ICRF)功率可靠地注入到等离子体中,贮能为200kJ的等离子体仅由ICRF就能维持5s。只用ICRF功率和只用中性束注入(NBI)功率已成功地实现了持续时间长达1min以上的长脉冲放电。2.75T时用0.5MW的NBI加热功率实现了80s的放电。通过控制喷气电子密度维持在约1.6×10^19m^-3。中心电子和离子温度维持在约1.5keV。用0.85MW的ICRF加热功率,实现了持续68s的类似的长脉冲放电。维持的等离子体参数为:Wp≈110kJ,Tc(0)≈Ti(0)=2.0keV和<nc>=1.0×10^19m^-3。在这些放电期间,没有观察到辐射功率上升。
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关键词
大螺旋形装置
中性束注入
离子回旋共振波
等离子体
NBI
ICRF
加热
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题名
大螺旋形装置上有关NBI和ICRF加热的等离子体的实验研究
1
作者
K
Kawahata
海韵
出处
《国外核聚变》
2001年第4期64-70,共7页
文摘
大螺旋形装置(LHD)上,自从上次EPS会议以来关键硬件系统的升级导致(1)Te较高<ne>=5.3×10^18m^-3和Pabs=1.8MW时Tc(0)=4.4keV);(2)约束增强(<ne>)=6.5×10^19m^-3和Pabs=2.0MW时τE=0.3s,Tc(0)=1.1keV);(3)贮能较高Wp^dia=880kJ;(4)在螺旋装置上β值最大(B=1.3T时为2.4%)。能量约束系统地高于国际仿星器定标95预计的1.6倍。在无明显杂质污染的情况下,高达1.3MW的离子回旋波(ICRF)功率可靠地注入到等离子体中,贮能为200kJ的等离子体仅由ICRF就能维持5s。只用ICRF功率和只用中性束注入(NBI)功率已成功地实现了持续时间长达1min以上的长脉冲放电。2.75T时用0.5MW的NBI加热功率实现了80s的放电。通过控制喷气电子密度维持在约1.6×10^19m^-3。中心电子和离子温度维持在约1.5keV。用0.85MW的ICRF加热功率,实现了持续68s的类似的长脉冲放电。维持的等离子体参数为:Wp≈110kJ,Tc(0)≈Ti(0)=2.0keV和<nc>=1.0×10^19m^-3。在这些放电期间,没有观察到辐射功率上升。
关键词
大螺旋形装置
中性束注入
离子回旋共振波
等离子体
NBI
ICRF
加热
分类号
TL612.1 [核科学技术—核技术及应用]
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题名
作者
出处
发文年
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1
大螺旋形装置上有关NBI和ICRF加热的等离子体的实验研究
K
Kawahata
海韵
《国外核聚变》
2001
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