Ниже приведен список подсистем, необходимых для работы CTH. — КиберПедия 

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Ниже приведен список подсистем, необходимых для работы CTH.

2022-09-01 19
Ниже приведен список подсистем, необходимых для работы CTH. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

  • набор из 10 двигателей GE752 с прикрепленными 1-тонными маховиками для накопления энергии и создания токов для генерации магнитного поля
  • два клистрона с частотой 18 ГГц для нагрева электронным циклотронным резонансом
  • гиротрон для нагрева электронным циклотронным резонансом 2-й гармоники
  • конденсаторная батарея 2 кВ, 50 мкФ и конденсаторная батарея 1 кВ, 3 F для питания омической системы
  • система сбора данных по 640 каналам

Диагностика [ править ]

CTH имеет большой набор диагностических средств для измерения свойств плазмы и магнитных полей. Ниже приведен список основных методов диагностики.

  • 4-канальный интерферометр для измерения электронной плотности
  • двухцветная мягкая рентгеновская камера для томографии и температурного профиля [4]
  • спектрометр мягкого рентгеновского излучения
  • жесткий рентгеновский детектор
  • Катушки для измерения колебаний Мирнова в плазме
  • Катушки Роговского для определения тока плазмы
  • Пассивная спектроскопия для измерения температуры и плотности, а также диагностические измерения эрозии вольфрама
  • Зонд Ленгмюра (тройной)

V3FIT [ править ]

Последние замкнутые поверхности магнитного потока, реконструированные с помощью кода V3FIT, без (слева) и с (справа) плазменным током. Окраска изображает силу магнитного поля, при этом красный цвет является самым сильным полем, а синий-самым слабым. Линии полей образцов показаны белым цветом.

V3FIT [5] - это код для восстановления равновесия между плазмой и ограничивающим магнитным полем в случаях, когда магнитное поле имеет тороидальную природу, но не осесимметрично, как в случае с равновесиями токамака. Поскольку стеллаторы неосесимметричны, группа CTH использует V3FIT и VMEC [6] коды для восстановления равновесий. Код V3FIT использует в качестве входных данных токи в катушках магнитного удержания, ток плазмы и данные различных диагностических систем, таких как катушки Роговского, камеры SXR и интерферометр. Вывод кода V3FIT включает структуру магнитного поля и профили тока плазмы, плотности и излучательной способности SXR. Данные эксперимента CTH использовались и продолжают использоваться в качестве испытательной площадки для кода V3FIT, который также использовался для восстановления равновесия в спирально-симметричном эксперименте (HSX), Большом спиральном устройстве (LHD) и Стеллаторы Венделштейна 7-X (W7-X), эксперимент с обратным полем (RFX) и Симметричный Тор Мэдисона (MST) с обратным полем сжимаются.

Цели и основные достижения[ править ]

CTH внес и продолжает вносить фундаментальный вклад в физику токоведущих стеллараторов. [7] [8] [9] Исследователи CTH изучили пределы и характеристики разрушения в зависимости от применяемого извне преобразования вращения (из-за внешних магнитных катушек) для:

  • Низкий коэффициент безопасности (низкий-q), предотвращающий нарушения, подобные токамаку [10]
  • События вертикального смещения (VDE) [11]

Продолжающиеся эксперименты[ править ]

Студенты и сотрудники CTH работают над рядом экспериментальных и вычислительных исследовательских проектов. Некоторые из них находятся исключительно в доме, в то время как другие сотрудничают с другими университетами и национальными лабораториями в Соединенных Штатах и за рубежом. Текущие исследовательские проекты включают:

  • Исследования предела плотности в зависимости от преобразования вращения вакуума
  • Использование спектроскопических методов для измерения эрозии вольфрама группой DIII-D
  • Измерение потоков плазмы с помощью системы когерентного изображения на CTH и на стеллаторе W-7X
  • Исследования переноса тяжелых ионов на стеллаторе W-7X
  • Изучение переходных областей между полностью ионизированной и нейтрально доминирующей плазмой
  • Реализация 4-го канала для интерферометрической системы
  • 2-я гармоника электронного циклотронного резонансного нагрева с гиротроном

История[ править ]

Каштановый торсатрон

Тип устройства Стелларатор Расположение Алабама, США Присоединение Обернский университет

Технические характеристики

Большой радиус 0,58 м (1 фут 11 дюймов) Малый радиус 0,14 м (5,5 дюйма) Магнитное поле < 0,2 Т (2000 Г)

История

Год(ы) эксплуатации 1983–1990 На смену им пришли Компактный Каштановый Торсатрон

Поделиться с друзьями:

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.