CO2相干汤姆逊小角激光散射诊断简要介绍(ppt 46页).ppt_第1页
CO2相干汤姆逊小角激光散射诊断简要介绍(ppt 46页).ppt_第2页
CO2相干汤姆逊小角激光散射诊断简要介绍(ppt 46页).ppt_第3页
CO2相干汤姆逊小角激光散射诊断简要介绍(ppt 46页).ppt_第4页
CO2相干汤姆逊小角激光散射诊断简要介绍(ppt 46页).ppt_第5页
已阅读5页,还剩39页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

CO2相干汤姆逊小角激光散射诊断介绍及三月二十五日实验数据初步分析,李亚东、李建刚、毛剑珊,OH,BEAMS1050KW,ELECTRONS,ION,b-I570KW,B-I430kW,50KWfast-ionchargeexchange,60KW,100KW,470KW,40kw,390Kw,20kw,40kw,radiation,Thermalconvection,Thermalconduction,Internaldisruption370kw,Chargeexchange,Thermalconvection,Thermalconduction,托卡马克装置能量流动图(ISX-B),低频密度微涨落首先由Mazzuato用微波相干散射方法于1976年在ATC上发现、随后Surko和slusher用co2激光相干散射的方法在ATC也发现了宽频、小尺度的密度涨落,实验证明反常的电子能量损失过程是小尺度、扩散类型的过程。微涨落的幅度通常用混合长度来估计(尽管并不完全正确)。微涨落由线性增长、非线性增长、达到饱和。相对密度涨落1/Ln称为混合长度估计,在这种情况下,一般认为密度扰动发展的足够大,能在小范范围内抹平初始的密度梯度,它是漂移波自由能的源泉。或者说扰动的EB漂移速度等于电子的逆磁漂移速度。达到饱和的湍流将由离子、电子康普顿效应、或与高阶MHD作用等过程将能量转移出去,因此微湍流并不导致等离子体的宏观变化、仅仅产生反常输运。Ln=-(d(lnn)/dr)-1在托卡马克边界为1几厘米,在芯部可达近无穷大。在边界一般为13cm-1而在芯部一般为310cm-1,因此1/Ln在托卡马克等离子体中心很小,相对密度涨落值中心一般为0.11%,边界为10100%。,密度微涨落的一般尺度、特点,CO2激光相干散射诊断信号的特点,电磁波相干散射的散射截面为=0S(k,w)0=(e2/mc2)2-thomsoncr0ss-sectionS(k,w)=limv2/VTne(k,w)2Tk=ks-kiw=ws-wi=(2)-4S(k.w)dkdwk谱为(2)-1S(k.w)dw。在七十年代中期至八十中期,认为Kr,K可比。K在小环截面认为是相同性的。但KK。随着一批中型托卡马克的建立,诊断技术的提高,八十年代中期以后,人们发现Kr,K并不可比,因而不在认为K在小环截面的相同性。频谱为(2)-3S(k.w)dk频谱一般分为宽谱、窄谱。并且含有由于等离子旋转产生的频移。宽谱认为各不相关K模的相互耦合作用,使频谱展宽。www*ew*e=KCTe/(eBLn)-电子逆磁漂移频率,宽谱的型状在各装置、及各装置的不同位置都不相同。早期的实验根据有关的输运模型,用高斯和洛仑兹线型做为比较。随着装置的发展,发现差别越来越大,现在用的越来越少。但宽谱的幅值与装置的约束改善还是存在一定的联系。窄谱根据其谱的窄度,认为各k模相关、或部分相关。H模、ITB、QDB等都在等离子内部发现了相干模-窄谱。窄谱一般认为反应了湍流结构的变化。这对研究托卡马先进运行模式是十分重要的。频谱的研究可获取能量输运的信息。例如内部等离子体湍流的实验发现湍流一般不与低阶MHD相关,但与高阶MHD相关,由高阶MHD在边界的区域性可知,内部等离子体湍流与输运与边界因素密切相关,托卡马克等离子体内部各模的相关、各涨落量的相关是一个十分大的课题。,托卡马克密度涨落、约束改善及剖面梯度量分布的联系,密度涨落的频谱在托卡马克的内外则是不同的,在外侧一般是宽谱,宽谱的形状各装置的发现并不一致,在托卡马克装置内侧,其频谱还有一定的相似性。并可用高斯或洛仑兹线型拟合,但结果并不满意,一般试图用通行粒子和束缚粒子来解释内外侧频谱的差异,当然还有别的因素。密度涨落的频谱在托卡马克装置上下的幅值并不相同,在有的装置上曾发现二者有十几倍的差异。托卡马克装置等离子体小环和大环的不对称性及其变化规律的问题是实验物理的重要内容。对于密度涨落的宽谱,实验发现涨落幅值的减小,对应着托卡马克等离子体约束的改善,即e提高,这一般发生在eqe,即电子主导区域。对于密度涨落的窄谱,这个关系并不存在,例如在ITB期间,密度涨落的幅值变大,但频谱变窄。可以这样理解,密度涨落的窄谱(部分相干谱)对应于湍流的结构,而湍流的结构对应于托卡马克剖面梯度量分布的线型。因此托卡马克剖面梯度量分布的线型决定了输运,也决定了湍流的性质。托卡马克装置等离子体的输运一般分为q0.8边界区Berlizovetalconcludedthatthetheanomalousconductivitywasdeterminedbythreedifferentmechanismsinthreedistinctzonesoftheplasmaforqforthemaingradientregionsbetweentheq=1andq=2surface.Theinferredconductivityhasitslowestvaluesq2theinferredconductiverisedramaticallyandmayberelatedtoMHDactivityassociatedwiththeq=2surfacewhichleadstoconvectivetransport,从八十年代到九十年代初期,关于托卡马克等离子体内部湍流和输运的实验研究表明,寻找普遍的适用的二者联系是不成熟的。insteadwewillhavetorelyontestingvariousmodels,beingcarefulthatspatialasymmetriesarelookforandifpresentaccountedfor.becauseanunderstandingoftheturbulenceimpliesthatwehaveamodeltoexplainit.Therearethreereasonsmakeussayso:fistcomestheproblemofpossiblegeometricasymmetries,neitherapointnoralineofsightmeasurementofafluctuatingquantityisadequate.secondcomesthechoiceofapplicableturbulenceregimeflux()2()1or()0inquasilinear、strongturbulenceandstochasticregimeshasbeenproposedhoweverweshouldbeabletodistinguishwhichistheapplicableregimefromthemeasurementoftheturbulencemicrostructureitself.Thirdothervaryingplasmaparameters(suchasTe)appearintherelationshipbetweenafluxortransportcoefficientandafluctuationlevel,托卡马克等离子体内部的湍流和输运,HomodyneopticstestandopticsarrangeinHT-7tokamak,CO2Laser,probe,Block,Beamsplitter,Plasma,K=730cm-1,FocalizeLenses,FocalizeLenses,CO2laser,plasma,He-NeLaser,detector,Powersupply,Block,Ge,ZnSe,reflector,FocalizeLenses,Imagingmirror,HomodyneopticstestinHT-7tokamak,Ge,CO2相干汤姆逊小角散射仪机械框架示意图,CO2Lasersystem,钼反射镜,布氏窗,水冷,水冷,流动工作气体,流动工作气体,ZnSe输出镜,镍电极,镍电极,能量输出10w模式TEM00线偏振输出,Detectorsystem,HgCrTeprobe,preamplifier,Highpasser,Amplifier,Filter,Computer,Longlinetransport,CO2激光散射原始信号Ne=1.5E+19M-3k=8.8cm-1,CO2激光散射原始信号Ne=2.0E+19M-3k=11cm-1LHCD+ICH,杂质逐渐增加条件下芯部密度涨落监测芯部涨落幅值与密度相关联(无破裂及强MHD),频谱线宽与温度相关,与软x辐射强度相关,当石墨探针逐渐伸入等离子体、碳含量逐渐增加,杂质辐射增强,等离子体温度下降,频谱线宽逐渐变窄、高频成份逐渐降低!K=12cm-1,60842原始信号,60842炮FFT变换结果,Shot60843FFT变换结果,Shot60844FFT变换结果,60842傅氏变换结果680880ms,60843傅氏变换结果680880ms,60844傅氏变换结果680880ms,模式的变化?,密度涨落频谱的宽度般认为反映了湍流的驱动力强度,温度升高,频谱加宽,频谱的高频成份增加。托卡马克约束改善的本质就是减少湍流的驱动力,减少反常输运的能量损失。因此、无论是H模、还是ITB模期间,相应的频谱宽度都变窄。而密度涨落的幅值并不一定变小,下面60836、60837两炮在550850ms期间可能存在模式的变化。K=12cm-1,60836FFT变换结果注意550850ms,60837FFT变换结果注意550850ms,60836傅氏变换结果时间段550850ms,60837傅氏变换结果时间段550850ms,444454ms,444454ms,MHD幅值与芯部密度涨落的关联一般认为反常输运与高阶MHD相关,高阶MHD存在于托卡马克外层等离子体或边界,低幅值的MHD与芯部关联不大,高幅值MHD可导致破裂,但高幅值MHD与芯部密度涨落关联的系统实验研究文章我未见过,边界与芯部涨落、涨落的低频(MHD)与高频(相对)之间的关系。这是十分有意思的研究课题。本轮实验观察的许多炮发现低幅值MHD与芯部密度涨落之间并无直接的关联。Shot60861是充分发展的MHD振荡,芯部密度涨落信号分析二者有关联,但频谱的波段显然不同。,Shot60861,电流爬坡实验及相应的现象在密度不变的条件下,电流爬升可产生(1)等离子体加热,(2)模式转换(3)其它物理现象60873炮在初期有明显的加热效应,频谱逐渐加宽。随着一个未知的5090kHz扰动的产生(280630ms),加热效应结束。随着扰动的终结,锯齿振荡开始产生。这个扰动是什么?,60873电流爬升FFT变换结果,60

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论