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HL-2A装置密度极限下电磁不稳定性的实验观测
1
作者
胡力文
陈伟
+1 位作者
施培万
许健强
《核聚变与等离子体物理》
北大核心
2025年第3期357-364,共8页
密度极限是等离子体的破裂机制之一,目前没有十分完善的理论可以解释所有的密度极限破裂。芯部电磁不稳定性在高密度等离子体中被激发是密度极限的物理机制之一。研究展示了在HL-2A装置的高密度等离子体中观察到的电磁不稳定性。这些由...
密度极限是等离子体的破裂机制之一,目前没有十分完善的理论可以解释所有的密度极限破裂。芯部电磁不稳定性在高密度等离子体中被激发是密度极限的物理机制之一。研究展示了在HL-2A装置的高密度等离子体中观察到的电磁不稳定性。这些由压强梯度驱动的不稳定性在高密度等离子体中被激发并且靠近等离子体芯部,它们的频率大小与离子温度高低呈现正相关,表现出“楼梯式”的跳频行为且频率间隔固定。基于GENE程序模拟分析表明,在高密度等离子体中激发的电磁不稳定性是阿尔芬离子温度梯度模。这些电磁不稳定性的增长率与压强、离子温度梯度及磁剪切有关,意味在未来燃烧等离子体中可以通过调节相关参数来实现有效控制,并进一步降低其对高密度/高比压等离子体约束性能的影响。
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关键词
密度极限
GENE
阿尔芬离子温度梯度模
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职称材料
题名
HL-2A装置密度极限下电磁不稳定性的实验观测
1
作者
胡力文
陈伟
施培万
许健强
机构
核工业西南物理研究院
出处
《核聚变与等离子体物理》
北大核心
2025年第3期357-364,共8页
基金
国家自然科学基金(12125502)
ITER-CN资助项目(2019YFE03020000)
西物创新项目(202301XWCX001)。
文摘
密度极限是等离子体的破裂机制之一,目前没有十分完善的理论可以解释所有的密度极限破裂。芯部电磁不稳定性在高密度等离子体中被激发是密度极限的物理机制之一。研究展示了在HL-2A装置的高密度等离子体中观察到的电磁不稳定性。这些由压强梯度驱动的不稳定性在高密度等离子体中被激发并且靠近等离子体芯部,它们的频率大小与离子温度高低呈现正相关,表现出“楼梯式”的跳频行为且频率间隔固定。基于GENE程序模拟分析表明,在高密度等离子体中激发的电磁不稳定性是阿尔芬离子温度梯度模。这些电磁不稳定性的增长率与压强、离子温度梯度及磁剪切有关,意味在未来燃烧等离子体中可以通过调节相关参数来实现有效控制,并进一步降低其对高密度/高比压等离子体约束性能的影响。
关键词
密度极限
GENE
阿尔芬离子温度梯度模
Keywords
Density limit
GENE
aitg
分类号
TL622 [核科学技术—核技术及应用]
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职称材料
题名
作者
出处
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1
HL-2A装置密度极限下电磁不稳定性的实验观测
胡力文
陈伟
施培万
许健强
《核聚变与等离子体物理》
北大核心
2025
0
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