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第 卷 第 期 年 月 物 理 学 报 ! %%0 ! , , , XG8 / DG / ! O6=6LY %%0 ( ) !%%%4$3%T%%0T %! T%’!4%0 )U+) VNW*.U) *.D.U) !%%0 U7 / VYF / *G: / !#$ 装置等离子体放电位形快速识别研究! )) ) ) ) ! # ! ! ! 黄勤超 罗家融 王华忠 李 !)(中国科学院等离子体物理研究所,合肥 $%%$!) )(解放军炮兵学院信息工程教研室,合肥 $%%$!) ( 年 月 日收到; 年 月 日收到修改稿) %% ’ %% ’ 为了适应超导托卡马克装置()*+ 位形控制运行模式的需要,研究了等离子体放电位形快速识别算法,给出了 等离子体放电位形重建的模拟计算结果,并与美国,) 平衡反演程序(-.+ 计算的平衡结果进行了详细的误差对比 分析 结果表明,通过外部磁测量和合适的电流剖面模型,并结合实时平衡重建算法可以快速地对 等离子体 / ()*+ 放电位形进行识别/ 关键词:托卡马克,等离子体,平衡重建,数值模拟 : , , % 0 [] $ 方法 在他们的方法中,用分布源模拟等离子体电 / !B 引 言 流/ 这种方法还产生一个和MNH 平衡约束一致的电 流分布/ 由于大量实验数据必须要常规处理,所以非 最优化地进行托卡马克放电,要求正确地反馈 常需要一个可选择的、快的,而且足够精确的方法来 控制许多放电参数 要做到这一点,首先这些参数值 / 确定等离子体位形和总体电流分布/ 必须被准确测量/ 事实上许多放电参数,如等离子体 I6G 和OG 等提出了基于A7:6LP 迭代法的等离 [] 放电位形和安全因子剖面等,到目前为止还不能被 子体平衡重建方法1 / 该方法能够有效地重建电流 直接测量/ 因此,对等离子体放电位形的快速识别成 分布参数,等离子体位形和满足MNH 平衡约束

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