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一种混杂电流驱动系统高反射主动回避装置及方法
本发明属于等离子体加热领域,具体涉及一种混杂电流驱动系统高反射主动回避装置及方法,装置包括由定向耦合器、对数检器、电压比较器和通滤器串联而成若干滤通道,通滤器与或门连接,或门的两个输出端分别依次连接两个计...
卢波白兴宇陈娅莉
地球磁重联区域哨声混杂的研究
磁重联将储存在磁场中的能量转换为等离子流体形式的动能以及热能。该能量转换过程具有多尺度和高动态的特征,驱动不同种类不稳定性的发展,导致多种与之相对应的等离子体的激发增长。这些动不仅能传播能量,还能加热、加速粒子,通过...
任勇
关键词:哨声波低混杂波
一种混杂电流驱动系统高反射主动回避装置及方法
本发明属于等离子体加热领域,具体涉及一种混杂电流驱动系统高反射主动回避装置及方法,装置包括由定向耦合器、对数检器、电压比较器和通滤器串联而成若干滤通道,通滤器与或门连接,或门的两个输出端分别依次连接两个计...
卢波白兴宇陈娅莉
文献传递
HL-2A装置混杂电流驱动方向及功率对频磁流体不稳定性的影响
中国环流器2号A(HL-2A)装置在混杂正向和反向电流驱动(LHCD和LHCD)的情况下,分别发现了高能量电子激发的鱼骨模(e-fishbone)和比压阿尔芬本征模(e-BAE)等不稳定性,特别是在LHCD等离子体中...
于利明陈伟石中兵王天博丁玄同季小全施培万马瑞瑞白兴宇李佳鲜袁宝山李永高刘仪钟武律许敏段旭如
混杂高N‖分量对EAST等离子体电流驱动的影响被引量:1
2020年
EAST等离子体高约束模运行条件下,在等离子体边缘区域观测到明显的等离子体电流带.在EAST托卡马克装置非圆截面平衡位形下,使用射线追踪方法研究混杂高平行折射率N‖分量对电流驱动的影响.结果表明:当-8≤N‖≤-6时,平行折射率分量能够在小半径(0.70.9.混杂朗道阻尼的理论分析与数值模拟结果一致.另外,高N‖混杂在等离子体边缘的功率沉积和电流驱动与电子温度分布和发射谱分布相关.
刘祖光李新霞杨明
关键词:托卡马克等离子体电流
一种混杂电流驱动系统高反射主动回避装置
本实用新型属于等离子体加热领域,具体涉及一种混杂电流驱动系统高反射主动回避装置,包括由定向耦合器、对数检器、电压比较器和通滤器串联而成若干滤通道,通滤器与或门连接,或门的两个输出端分别依次连接两个计数器、...
卢波白兴宇陈娅莉
文献传递
EAST等离子体边缘区域的混杂电流驱动与加热研究
混杂电流驱动(LHCD, lower hybrid wave current drive)是目前最有效的非感应电流驱动方式之一,是EAST实现高参数稳态放电的一种重要手段。在托卡马克高密度实验中发现,等离子体边缘区域...
刘祖光
关键词:托卡马克
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HL-2M装置混杂电流驱动系统高精度数字温度测量仪的研制被引量:3
2019年
为HL-2M混杂电流驱动系统研制了16路J型数字校准热电偶测温仪,可实现16通道温度测量,测温范围为0~250°C,测量范围内误差绝对值小于1°C,具有本地高清液晶显示温度值和电脑远程温度采集功能。该测温仪已成功用于HL-2M混杂加热系统的调试实验,对不同输出功率条件下高功率速调管输出腔温度进行了测量,保证了速调管运行的安全性。
陈娅莉卢波白兴宇曾浩梁军王洁琼王超饶军
关键词:低混杂波温度测量仪电流驱动
单端磁镜场中螺旋等离子体源的混杂加热研究
螺旋等离子体电推进系统是一种新型推进装置,其推力小、比冲高、使用寿命长,适用于长寿命深空探测和卫星动力系统,具备较高科学价值和广泛应用前景。目前国际上广泛使用的离子回旋加热要求较强的背景磁场,技术实现难度较大。论文提出...
马睿
关键词:色散方程
一种高精度高强度混杂天线结构和制作工艺
本发明公开了一种高精度高强度混杂天线结构和制作工艺,包括有数个天线单元,每个单元的内部结构相同;天线单元包括有由2件上下板和2件侧板构成的型框,型框的中部横设有1件横板,型框的上、下两部分区域中分别间隔均匀分布有3件...
李波吴杰峰刘甫坤
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相关作者

刘永
作品数:57被引量:143H指数:6
供职机构:中国核工业集团公司核工业西南物理研究院
研究主题:HL-1M装置 HL-2A装置 托卡马克 等离子体 托卡马克装置
李晓东
作品数:25被引量:59H指数:5
供职机构:中国核工业集团公司核工业西南物理研究院
研究主题:HL-1M装置 电流驱动 托卡马克 LHCD 物理研究
饶军
作品数:75被引量:113H指数:7
供职机构:中国核工业集团公司核工业西南物理研究院
研究主题:HL-2A装置 电子回旋共振加热 微波功率测量 ECRH 微波功率
曾浩
作品数:30被引量:14H指数:2
供职机构:中国核工业集团公司核工业西南物理研究院
研究主题:HL-2A装置 低杂波 速调管 M 脉冲
龚学余
作品数:206被引量:305H指数:9
供职机构:南华大学核科学技术学院
研究主题:等离子体 托卡马克 电子回旋波 电流驱动 托卡马克等离子体