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第七章,辅助热和电流驱动

第七章,辅助加热和电流驱动 欧姆加热和辅助加热 电子回旋波 1,欧姆加热和辅助加热 托卡马克等离子体电阻 欧姆加热能达到的温度 RF加热设备的主要部件 2,电子回旋波 电子回旋共振加热(ECRH) 电子回旋共振电流驱动(ECCD) 电子Bernstein波 电子回旋预电离和电流启动 ECRH和ECCD 注入模式 设备 ITER的ECRH天线 TEXTOR的实验结果 ECRH对宏观不稳定性的作用(T-10) 电子回旋共振电流驱动(ECCD) T-10上的ECCD实验 电子Bernstein波(BEW) 电子Bernstein波 两种激发EBW的方法 NSTX上O-X-B转换射线轨迹(14.5GHz) MAST上用O-X-B转换驱动电流(28GHz) 电子回旋预电离和电流启动 NSTX上的微波预电离 利用弱垂直场实现微波电流启动(CT-6B) CT-6B上的ECCS实验 * * Spitzer电阻 新经典电阻 R/r=3 Alcator定标率 设 磁场和最高温度的关系 波的产生   传输     耦合  传播和吸收 环形天线 同轴线 电子管 阿尔文波 天线阵列 同轴线 电子管 快波 波导阵列 波导 速调管 低杂波 喇叭天线 波导或准光学 回旋管 电子回旋波 天线 传输 波源 加热类型 电子回旋波的色散关系 O模 X模 高杂频率 低杂频率 CMA图及可近性(accessibility) 低密度截止 高密度截止 喇叭天线 165GHz回旋管 回旋管系统 150-170GHz, 50MW,SS 数值模拟和实验结果 ECRH可控制锯齿振荡 压制不稳定性的机制: 1,ECRH使共振面附近电流分布变平2,O点电阻效应减少岛宽 驱动原理:速度空间的非对称扩散 平行磁场方向传播的波 右旋波 左旋波 粒子共振条件 驱动效率定义 驱动时速度空间分布的变化 COMPASS上X模二次谐波加热速度分布 驱动效果要比较正向和反向驱动结果 电子回旋波在高β装置(ST)中的可近性 MAST上几个共振和截止层的分布,频率60GHz和28GHz 色散关系 X-B:(两离子分量)充分陡的密度梯度达到X模的UH,LH,低密度截止的三相临界点,转换为BEW O-X-B:O模倾斜入射,使n||达到临界值,高密度X,O模截止简併,O模转化为X模,X模传播到低密度区,在UH共振处转化为BEW,向核心处传播,被吸收 原理 *

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