托卡马克加热.docx
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1、托卡马克加热Ca为什么不直接利用高能离子束?磁场能够约束离子,使之不能逃出托卡马克,同理外部高能离子束也被磁场约束,不易于进入托卡马克内部。因此,需要在离子进入托卡马克前,将离子束中性化一一中性束。Ca产生中性束的工作原理图(jet,正离子源)Ca产生中性束系统示意图、实物照片(jet)中性束系统示意图托卡马克一侧(下图:用于JET的正离子源,使用热阴极+磁约束)(下图:用于ASDEXP的正离子源的内部结构,使用RF感性耦合,图中澡盆状部件为法拉第屏蔽,铁箍状部件为射频线圈)Ca中性束加热中的一些问题(1)中性束原子的选用在开始放电的初始建立阶段,等离子体温度不高,不能产生核反应,能够用H原子
2、中性束加热。在点火、燃烧阶段,能够使用D中性束。(2)中性束注入位置、方向中性束注入位置:在托卡马克的赤道面注入,通过最长,密度最大的区域。注入方向:平行于环向,垂直于环向。垂直注入优点:窗口设计简单;缺点,加热后离子的垂直磁场能量大,容易进入香蕉(俘获)轨道。在纹波度大的环向磁场中,俘获快离子引起纹波扩散,碰撞溅射托卡马克壁,造成杂质污染。+平行注入:缺点:窗口设计较复杂占用空间大;优点:电离距离长,产生穿行离子。注入方向能够平行、反平行托卡马克电流方向。NB具有动量,单向平行注入会产生等离子体沿大环方向旋转,能够使用对称双向注入。实验发现等离子体环向旋转能够触发L-H约束模式转变(有益!)
3、,因此通常使用单向平行注入。(3)中性束与托卡马克PIaSma的作用过程:电离、高能离子慢化中性束的电离有几个过程:与电子、离子碰撞电离,电荷交换。在低能区:电荷交换占主导(A+(高能)+B9A(高能)+B+),中性粒子能量转化为带电粒子能量;在高能区:高能中性原子与电子的碰撞电离(在高能区要紧为多级电离)占主导。当中性粒子被电离后,高能离子被约束在香蕉、通行轨道上。假如高能离子的约束时间长,将通过与其他粒子碰撞传递能量,自身速度降低(碰撞慢化,slowdown)。(4)托卡马克的芯部加热中性加热要求其能量沉积在托卡马克芯部,关于大托卡马克(如ITER),要求中性束到达芯部,需要提高中性束能量
4、分今相应要求提高离子源D离子能量,在ITER上,要求离子能量达到0.25-0.5Mevo(5)增加D离子能量出现的问题在需要高于04MeV的中性束(相应地,离子能量需要高于0.1Mey)时,假如仍然使用正离子中性化方法,中性化效率下降(参见下图)。100(上图:离子中性化率随离子能量(KeV)的变化)说明1:正离子源中有多种离子成分,原子离子、分子离子说明2:正离子的中性化率不是100%,而且中性化率不随中性化室长度增加而单调提高,有最佳长度,与最大中性化率。解决方法:使用负离子+中性化方法。负离子的产生方法/途径(两种,结合下面两图说明):【负离子有两种产生方式】:(1)在体相产生负离子:在
5、相对高的高能电子作用下,产生高振动能态的分子,高振动能态的分子在分解时俘获低能电子(dissociativeattachment)OH2+e(fast)Zf2(v*)+ePermanentmagnetforPiasmacorfinementMagneticfilterpreventiono(pnmaryelectrontoreachexractiregionRodflterSmallmagnetsMenedn府arods“2(J)+e(-1.0eV)/该方式的产生效率高。体相产生负离子的要求:需要磁场隔离or磁过滤(magneticfilter)高能电子、低能电子区(参考上图中结构,下图中的结
6、果。)(上图:负离子源中电子温度的轴向分布)DischargelChamber)S3Jnsadlua”UoJPaHDriverregionFdamenle*cndxcues2e1的沙actionregionThenMttronH2(V)+e(1eV)H,Extractiongndo;HbeamSPiaSmagM0=24.5cm,I=14cmCo-extractedelectronsE、pos.bias:-*15VExnactionbiasPlateDriverExpansionregionregionFig.2.SchematicdrawingoftheIPPprototypeRFsource
7、forITCRNBI.CeramcCylinder/RF-CoiIBucketChamberFilterMagnetsExtractionSysiemPlNl-InsulatorSideView7NzaradayShieldFIG.1.Sketchofthetype6-1rfsource.ConfiningMagnets(2)在表面产生负离子:原子从涂敷艳壁上碰撞弹开时,产生负离子。为了获得高速率负离子产率,需要提高原子密度、能量,负离子的原始能量较高。负离子源的重点问题:-负离子的高效率产生;一一负离子的加速(电子需要操纵,使用横向磁场阻挡电子,仅引出负离子)。负离子中性化方法:不一致于正离
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