HT-7装置四路二氧化碳激光相干散射系统研制及芯部密度涨落测量

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wzgl2005
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
电子输运问题是聚变研究的关键性物理问题之一,这个问题的解决需要物理理论、数值模拟和实验物理的三者紧密结合,目前的状态是缺少必要的诊断使的丰富的理论和模拟研究的结果、争论不能被验证。本文主要介绍第一套四路宽波数二氧化碳激光相干散射诊断的研制和BT-7装置芯区密度涨落实验现象的观测,进行了初步的物理分析。   HT-7装置二氧化碳激光相干散射诊断的研制工作起始于2001年三月,2003年建立了初步的单道二氧化碳激光相干散射系统并进行了实验。根据欧美TTF2003白皮书的方向指导,2004年开始对诊断系统进行了高波数测量性能和多道系统改造。立足于国内科技的发展,重建了诊断系统,在重点基金《托卡马克芯区等离子体湍流诊断发展研究》(10335060)的支持下,通过几年的实验摸索及逐步的提高,建立了稳定的四道(4k)二氧化碳激光相干散射系统。等离子体密度涨落测量范围为k0=12-34cm-1。诊断系统稳定、可靠,有自己的特色。   我们用二氧化碳激光相干散射诊断系统的监测了HT-7装置芯区等离子体密度涨落,给出了各种等离子体参数下的芯区密度涨落概况。首次观察到微观不稳定性在低杂波实验中的强烈然爆发,直接观察到这种微观不稳定性爆发的阈值特性。进行了k谱实验,发现较低等离子体温度下的k谱满足通常的衰减规律S(k)∝k-αα=3—4。在欧姆放电的高波数密度涨落实验中,观测到二个色散关系。观察到微观不稳定性中的多模共存实验现象,在欧姆放电实验条件下,发现了较高波数的连续准相干模实验现象。初步研究了低杂波功率扫描实验中的能量输运机理。进行了多尺度相互作用的初步实验研究。给出了初步的离子伯恩斯坦波实验和两波协同实验的芯区密度涨落的概况。
其他文献
碳纳米材料具有非常独特的力学、电学、光学和磁学特性,这也使得它们成为了材料和凝聚态物理学领域的研究热点。在所有的这些碳纳米材料中,由于碳纳米管和纳米石墨带具有准一维
液晶校正器可有数百万驱动单元,由其形成的自适应光学系统能够满足10m级口径望远镜的衍射极限分辨率的要求,解决自适应系统面临的空间分辨率不够的棘手问题,使大口径光学望远镜
学位
当前,新型功能薄膜材料的研究十分活跃,薄膜样品的厚度、折射率等参数的快速测量,以及薄膜生长过程中的膜厚与折射率的实时监测,是高质量纳米级薄膜生产和研究中的关键技术。椭圆
上个世纪末,纠缠光源的双光子干涉和成像成为人们研究的热点之一。这种成像和干涉是利用光场的二阶关联的纠缠特性实现的,表现出与经典的一阶关联完全不同的新特性,如非定域性、
中微子物理是当今粒子物理、天体物理与宇宙学的交义前沿与实验研究的热点。中微子混合角θ13是中微子物理的基本参数之一,其数值的大小将决定未来中微子物理的发展方向。反应
学位
掺入Cr3+的Nd:GSGG晶体显著增大了对闪光灯辐射的吸收,并将能量有效地传输给Nd,因此Cr,Nd:GSGG具有很高的激光效率,它的性能稳定、质地坚硬、光学各向同性、具有高的抗辐射性能可以
半导体中的超快光学性质研究是国际发展的重要前沿课题,其研究内容涵盖半导体中激发、弛豫、输运和复合等许多基本物理过程,大大推动了半导体基础学科的发展和器件应用。目前,这
学位
随着大功率半导体激光器技术和双包层掺杂光纤制作工艺的发展,高功率光纤激光器技术发展迅速,已成为固体激光技术的一个重要发展方向。本学位论文主要针对双包层光纤激光器的结
电磁量能器是BESⅢ重要的子探测器之一,主要用来精确测量e+e-反应末态的电子和γ的能量和位置。物理目标要求电磁量能器具有很高的能量分辨(2.5%/√E(GeV))和位置分辨(σx,y≤6m
学位
超短脉冲激光的放大与同步控制是超短激光脉冲技术发展及其应用研究的重要内容,围绕该内容,本论文有针对性地进行了飞秒钛宝石激光脉冲放大中关键的预放大单元技术的创新研究以