Using the theoretical framework [1-3] of the generalized fishbone-like dispersion relation,the linear properties of Beta-induced Alfvén Eigenmodes (BAE) excited by energetic ions with anisotropic slow
X光辐射流是间接驱动激光聚变(ICF)研究中最基本和最重要的物理量之一,其强度及角分布数据的可靠性直接影响模拟程序对点火的预判,影响点火的成败。
边缘局域模(ELMs:Edge Localized Modes)是在高约束(H模)状态下发生的一种边缘不稳定性.ELMs会周期性地将粒子和能量从中心等离子体的边缘区域排除到SOL,最后,这些粒子和能量会沉积在偏滤器靶板或者其它面向等离子体部件.
2010年,我们提出了一种用冲击波测量技术诊断黑腔辐射温度和M带份额的方法[1]。这种诊断方法首次在SGIII原型黑腔实验中得到了应用。在2011年完成的SGIII原型黑腔实验中,我们利用这种方法成功得到了黑腔中的辐射温度和M带份额。
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。