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本文主要研究了具有单一高能离子分量的托卡马克等离子体扭曲模宏观不稳定性。它基本上模拟了中性束平行注入经过电离和电荷交换后在本底等离子体中维持一个稳恒等离子体流的物理过程。高能和本底都用无碰撞的Vlasov等离子体,并取了低频、小拉莫尔半径极限。由于主要考虑束-等离子体无耗散宏观不稳定性,故可用能量原理来分析。结果表明,高能离子束对本底等离子体的外部模没有影响,只影响内部扭曲模的增长率和扰动振幅。对适当选择的速度剖面,束能够完全稳定体系n≥2,m=1模,与Dunlap线性理论结果相反而与目前实验观测一致。m/n=1/1内部扭曲模增长率在所取得模型下随注入能量βb,注入功率Pbw,轴上安全因子q(0)和束速度的径向剖面分布参数S的不同而出现增稳、减稳及完全稳定的行为。适当选择S,在q(0)<0.924时,高能束能够稳定m/n=1/1模。
关键词: 相似文献
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本文着重分析了如何描述化学反应体系中密度涨落的空间关联,对照反应扩散方程,我们在密度涨落分布函数所满足的Master方程中引入了扩散项或压力项,对无限介质,解Master方程,得到了一系列波,第一支波是与反应扩散方程的解一致,描述了平均密度起伏在空间的传播,在气体中就是声波,其它各支波,则描述了局部密度涨落高阶矩的变化在空间的传播(平均密度不改变),其实就是局部机率分布函数畸变后的传播过程,我们称之为涨落波,文中还讨论了如何求解线性初值问题。
关键词: 相似文献
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本文推导出描述三能级Laser工作过程的准经典方程组,并分析了输出振动的稳定性。在阈值以上,当T1?T2,q-1时,只在1/(qT2)>1时,输出振幅是稳定的(其中T1,T2,q-1分别是分子纵向、横向及谐振腔的弛豫时间)。在稳定区域,趋向平衡的时间与T1成正比。当分子线宽小于谐振腔宽度时,输出是不稳定的,而在1/(qT2)减小时,平衡点由稳定变到不稳定时产生一个稳定的极限环,即输出振幅逐渐开始振动。关于稳定性的结论在气体Laser中是可以检验的。本文指出,在红宝石Laser中看到的输出不稳定,可能就是谐振腔的q很大的结果。 相似文献
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在渗杂度很低时,由于少数杂质电离后引起场的起伏,电子在杂质上主要处于局域状态,电声子作用使电子能够在不同杂质上跳跃,但由于电子坐标算符与电声子作用交换,在电场中电子的运动实际上是一种击穿效应,而由声子束补偿能量。针对低补偿情况,略去复杂能带结构,我们由刘维方程出发,把密度矩阵对电场,然后对电声子作用展开,得到电流表达式及密度矩阵对角元所满足的玻茲曼型方程.只取到重迭积分二次项,我们得到了Miller等的网络方程,可以简单地求出平均阻抗,在低温极限下,得到σ~e(-βε(Be-1.54(rd/a)3/2))NA1/8,βε3=βe2/(εrd) -1.93(βEA)3/4。借助网络模型,我们分析了密度矩阵各部分的贡献,特别是与通常输运过程的差别。最后利用Anderson的结果,若K<10-2,在对电导起主要作用的链上,在Ge,Si中浓度要在1014及1016cm-3以下才能形成局域态,我们认为,考虑了电子间库仑作用后,载流子非局域并不与目前实验矛盾。
关键词: 相似文献
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近红外漫反射光谱法测定整粒小麦单株蛋白质含量 总被引:18,自引:2,他引:16
应用近红外漫反射光谱技术(波长为1 100~2 498 nm,分辨率为2 nm),以整粒小麦为材料建立适合于小麦单株分析的蛋白质含量分析系统。首先选取籽粒蛋白质含量具有梯度差异的小麦样品,然后对样品扫描得到原始光谱信息,通过散射校正及数学处理来消除原始光谱噪声,最后分别采用多元线性回归、主成分分析法和偏最小二乘法法建立回归方程。结果表明,优化各项参数后,光谱经过标准乘性散射校正和一阶导数处理后,回归分析采用修正的偏最小二乘法(MPLS)得到的定标模型效果最佳。最终得到的预测方程定标相关系数(RSQ)、交叉验证标准误差(SECV)、交叉验证相关系数(1-VR)分别为0.94,0.42,0.87。数学模型经过验证样品集检验,预测相关系数达到0.88。该模型达到了快速、无损分析单株小麦的要求,非常适合于品质育种的早代选择。 相似文献
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4 MV静电加速器由高压系统、离子源及束流系统、控制系统和气体系统四部分组成。调试中出现了离子源不起弧、加速管破裂、控制系统失灵和输电带输电能力降低等技术问题,分析了出现这些问题的原因,然后分别采取了相应的措施加以解决:变换工作流程,在每次关机前先把引出电压降为零,开机时等离子源起弧后再把引出电压升到预定值;对过渡法兰进行车加工,重新封装;对高压端的控制设备采取屏蔽措施,在输入、输出端使用TVS二极管,对控制软件进行抗干扰设计;对绝缘气体进行循环干燥等。调试出了流强为100 μA、能量在3 MeV以上的稳定质子流。 相似文献