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文檔簡介
1、在EAST裝置中,等離子體放電一般分成四個階段:電離和雪崩階段、低電子溫度下電流增大階段、中等電子溫度下電流增大階段和等離子體平頂區(qū)。本文主要研究第二個階段,該階段的等離子體剛被擊穿,在這一小段時間內(nèi),怎樣實現(xiàn)對等離子體的控制是整個托卡馬克等離子體放電過程中重要的階段,直接決定等離子體放電是否成功。因為在這個階段,等離子體沒有達(dá)到平衡的狀態(tài),所以平衡理論不適用于該階段。為了更好的研究該階段,本文提出一種將物理手段和探針檢測相結(jié)合,通過圖
2、像處理和模擬計算來研究上升段等離子體特性的方法。
該方法主要分為以下幾個步驟:(1)運用快速的CCD圖像采集系統(tǒng),對托卡馬克中的等離子體放電過程進(jìn)行圖像采集;(2)將采集的等離子體放電圖像,采用基于Otsu闕值改良的canny的算法提取等離子圖像進(jìn)行等離子體邊緣的位置信息,通過等離子體的實際位置對提取的邊緣信息做篩選后,將篩選的數(shù)據(jù)用最小二乘法進(jìn)行擬合,從而得到等離子體在圖像中的位置;(3)采用標(biāo)定圖像的方法得到標(biāo)定信息,結(jié)合
3、等離子體圖片中的位置,計算出等離子體在真空室隨時間變化的實際位置;(4)運用單匝環(huán)和磁探針的原理,在極向場線圈電流平頂端,計算出單匝環(huán)和磁探針的數(shù)據(jù)與測量數(shù)據(jù),篩選精確度高和數(shù)據(jù)量合適的數(shù)據(jù);(5)運用真空室渦流和等離子體中心的水平場、垂直場求解模型,對真空室的渦流和等離子體水平場、垂直場進(jìn)行求解;(6)將等離子體中心的水平場、垂直場按需要進(jìn)行調(diào)整,結(jié)合托卡馬克的電路方程求解模型,反解出相應(yīng)的線圈電流的大小,并與原線圈電流做對比,得出變
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