EAST托卡马克逆磁测量与磁探针标定研究.docx
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EAST托卡马克逆磁测量与磁探针标定研究.docx
EAST托卡马克逆磁测量与磁探针标定研究引言托卡马克作为核聚变实验设备的代表,其磁场对聚变物理的研究具有非常重要的作用。磁探针作为一种常用的磁场测量手段,其标定精度直接影响托卡马克磁场的测量结果及物理分析的准确性。本文主要介绍在EAST托卡马克装置中,对逆磁测量及磁探针标定的研究。正文一、EAST托卡马克逆磁测量原理EAST托卡马克采用了逆磁测量技术,该技术主要是利用高频信号穿过等离子体时,等离子体中的电流将引起信号的相位发生改变,通过测量相位变化,可以间接的得到等离子体中的电流分布。其基本原理如图1所示
EAST托卡马克逆磁测量与磁探针标定研究的任务书.docx
EAST托卡马克逆磁测量与磁探针标定研究的任务书任务书:EAST托卡马克逆磁测量与磁探针标定研究1.研究背景托卡马克是一种核聚变研究的关键装置,其磁场产生和控制对实验成功至关重要。托卡马克的磁场有两种形式,一种是正向磁场,即沿着环向的方向产生磁场;另一种是逆向磁场,即沿着径向的方向产生磁场。相较于正向磁场,逆向磁场更容易引起较大的磁扰动,因此对于磁探针的标定就尤为重要。2.研究目的本研究旨在通过对EAST托卡马克逆磁测量的实验,研究其磁场分布规律,并针对逆向磁场对磁探针的影响,进行磁探针的标定,以实现对托
EAST超导托卡马克内部共振磁扰动线圈设计与研究的开题报告.docx
EAST超导托卡马克内部共振磁扰动线圈设计与研究的开题报告一、选题背景托卡马克是一种重要的核聚变装置,通过在高温高密等条件下将氢同位素气体转化为等离子体,从而实现通过核聚变来释放能量。目前,托卡马克实验主要采用超导技术来实现长时间运行。内部共振磁扰动线圈是托卡马克实验中非常重要的设备之一,主要用于产生核聚变所需要的磁场。在托卡马克实验中,由于等离子体在磁场中运动时会产生磁扰动,因此需要一定的磁场来控制等离子体的运动,并保证其稳定。内部共振磁扰动线圈通过在等离子体轴向上产生一定的磁场分布,使得等离子体的纵向
EAST超导托卡马克内部共振磁扰动线圈设计与研究的任务书.docx
EAST超导托卡马克内部共振磁扰动线圈设计与研究的任务书任务书:EAST超导托卡马克内部共振磁扰动线圈设计与研究一、任务背景超导托卡马克是一种核聚变装置,其核聚变研究被认为是未来能源的重要选择之一。内部共振磁扰动(ResonantMagneticPerturbations,RMPs)能够控制托卡马克中产生的扰动干扰,从而提高核聚变反应的稳定性和效率。因此,如何设计和优化RMPs线圈成为了一个热门的研究课题。二、任务目的本任务旨在通过对EAST超导托卡马克内部共振磁扰动线圈的设计与研究,探究如何实现RMPs
EAST托卡马克共振磁扰动线圈电源设计分析研究的开题报告.docx
EAST托卡马克共振磁扰动线圈电源设计分析研究的开题报告1.研究背景托卡马克是一种用于核聚变实验的设备,它可以产生高温、高密度的等离子体,从而实现核聚变反应。共振磁扰动是托卡马克中实现等离子体稳定的重要手段之一,它可以通过改变等离子体中的磁场来控制等离子体运动状态。而共振磁扰动线圈电源就是为了控制共振磁扰动而设计的一种电源系统,它将提供所需的电流和电压来驱动共振磁扰动线圈。近年来,随着核聚变技术的发展,托卡马克等离子体控制技术研究越来越受到关注。其中,共振磁扰动控制技术的研究成果已经在EAST托卡马克设备