霍尔推力器是一种成熟应用的电推进装置,提高其阳极放电电压是有效实现高比冲推力器设计的有效手段。目前国内外研究普遍表明,高放电电压下(Ud≥500V)推力器会出现如电子电流增大、电子温度升高达到“饱和”[1,2,3]、电离过程加速过程稳定性恶化放电振荡增大、羽流发散、推力器超温和绝缘失效等问题及现象[4,5],如何在高电压工况下实现推力器的等离子体束流控制及聚焦,减少等离子体与壁面的作用产热是推力器
霍尔推力器(Hall Thruster)是一种典型的等离子体放电能量转换装置,以其效率高,工作寿命长,功率密度高,比冲适中等优点引起世界各航天大国的广泛关注并成为航天推进领域研究和投入的热点方向,霍尔推力器由于其自身工作原理所产生的等离子体振荡问题一直是该领域的研究热点问题。
多普勒微波反射计系统,也叫多普勒背向散射系统(Doppler Backscattering System,DBS),使用与等离子体截止层法线方向有一定夹角的微波束进入等离子体,波束被反射的同时发生Bragg散射,接收的是m=-1的Bragg散射信号。
在磁约束聚变托卡马克边界等离子体行为研究中,由于磁扰动共振(RMP:resonant magnetic perturbation)线圈的应用,或装置内部面向等离子体部件环向不对称性的存在,等等,使得托卡马克边界等离子体的三维特性逐渐引起了人们越来越多的关注。
球面弯晶X光成像具单色性、高通量和高分辨的特点,大幅减小了X光图像的数据处理难度,提高数据的可信度,目前已广泛应用于激光等离子体物理量诊断实验中。
本文利用三场磁流体力学(MHD)模型数值模拟了旋转等离子体中离子抗磁漂移对 1q=高阶模的影响。发现在离子抗磁漂移速度很小时其对于撕裂摸具有致稳作用,而当离子抗磁漂移速度很大时又可以激发高模数的开尔文亥姆霍兹(KH)不稳定性。
Kinetic simulations based on a reduce model are carried out to study dynamic evolutions of multiple toroidicity-induced shear Alfvén eigenmodes (TAE) driven by energetic particles.It is found that pas
The physics mechanism of the low (L) to high (H) confinement transition in toroidal plasmas has been a long term focus and topic of interest.Understanding the transition physics is not only essential
强场太赫兹辐射源(电场强度E > 1 MV/cm)在非线性光学、凝聚态材料物理及太赫兹单发成像探测等许多领域有着广泛而重要的应用前景。传统的半导体、晶体等介质由于材料损伤阈值的限制,难以得到很高强度的太赫兹输出;相较之下,等离子体介质在产生超强辐射方面具有很大的优势和潜力。