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1.
一、引言 在实验等离子体物理中,常遇到测量量是待求物理量沿等离子体截面弦的线积分值,为待求量,L为弦长。从测量到的I(x)值,求出i r值的Abel逆变换,在等离子体诊断的数据处理中得到了广泛应用。 在假定等离子体截面为中心对称的前提条件下,人们对Abel逆变换方法做了很多的研  相似文献   
2.
“微环”等离子体辐射和粒子损失测量   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文报道了用高增益、快响应的钽酸锂热电探测器对“微环”托卡马克装置等离子体光辐射损失和粒子通量损失进行时空分辨测量的实验方法和结果。测量表明,在全部损失到壁上的功率中,中性粒子通量的贡献是主要的,光辐射损失只占小部分。对光辐射中不同波长的辐射功率进行了测量。  相似文献   
3.
HL-1装置辐射和粒子损失功率测量   总被引:3,自引:2,他引:1  
一、前言在等离子体中,由于杂质的存在,产生很强的线辐射、轫致辐射和复合辐射,电荷交换产生的中性粒子由于不受磁场约束而逃逸出等离子体。本文叙述用高增益、快响应的钽酸锂热电探测器对HL-1装置等离子体辐射和电荷交换粒子损失功率的测量。二、测量方法实验中采用了KT-3130钽酸锂(LiTaO_3)热电探测器和KTH-103前置放大器。LiTaO_3  相似文献   
4.
薄膜测辐射热计的主要元件是一个半导体薄膜热敏电阻。它比通常的测温元件如热电偶、热电堆、氧化物热敏电阻等具有更高的灵敏度和更小的响应时间,可以广泛地应用于脉冲激光能量、红外辐射、温度、光照和聚变等离子体辐射损失功率等多方面的测量。  相似文献   
5.
本文叙述了在器壁碳化、抽气孔栏、偏压电极、送杂质气体、ECRH加热和弹丸注入等实验条件下用多道辐射热探测器(Bolometer)阵列测得的HL-1等离子体辐射损失,并给出了辐射损失的时空分布图。  相似文献   
6.
本文叙述了在器壁碳化、抽气孔栏、偏民极、送杂质气体、ECRH加热和弹丸注入等实验条件下用多道辐射热探测器阵列测得的HL-1等离子体辐射损失,并给出了辐射损失的时间分布图。  相似文献   
7.
用钛吸气方法改善HL-1装置的等离子体性能   总被引:4,自引:3,他引:1  
用钛吸气方法减少了HL-1托卡马克等离子体中的杂质和气体再循环率,使Z_(eff)降低到1.6;在程序控制送气技术的配合下,有效地控制了密度变化,获得线平均密度元_max=4.9×10~(19)m~(-3)的较高密度的稳定放电;成功地扩展了运行参数空间。  相似文献   
8.
等离子体的杂质将对等离子体的能量平衡产生很大的影响,杂质的增多将增加辐射损失功率,降低等离子体温度,使得等离子体约束性能变差。由于等离子体辐损失功率与等离子体中的杂质密度有一定的关系,我们测量到等离子体辐射损失功率和辐射功率密度分布就可以得到离子体中有关杂质的信息。  相似文献   
9.
在HL-1M装置上用分子束注入等离子体的气体加料方法提高了等离子体的电子密度。当线平均电子密度从 4× 10 13cm-3 上升到 7× 10 13cm-3 时 ,利用多道辐射损失测量系统测量到来自等离子体边缘的非对称辐射现象。在强场侧等离子体辐射损失功率密度大大高于弱场侧而线平均电子密度、OⅥ杂质谱线和Hα 谱线明显增加  相似文献   
10.
本文叙述了第一壁涂覆和低杂波电流驱动对HL-1M装置等离子体辐射损失的影响。  相似文献   
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