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1、可控磁約束核聚變的目的是解決現(xiàn)在以及很長(zhǎng)一段時(shí)間的能源問題。聚變能具有清潔、原材料豐富的優(yōu)點(diǎn),可以說是未來能源的重要組成部分。而托卡馬克,被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)可控核聚變最有可能的途徑之一。在托克馬克中,阿爾芬不穩(wěn)定性可能會(huì)引起快粒子的損失,損失的粒子會(huì)撞到第一壁造成破壞,直接關(guān)系到聚變能的產(chǎn)出和安全問題。因此理解托卡馬克中阿爾芬波的物理顯得非常重要。
在本篇論文的研究工作中,進(jìn)一步的發(fā)展了大規(guī)模并行動(dòng)理學(xué)模擬程序GTC,添加了漂移動(dòng)理
2、學(xué)快電子模塊,首次通過全局回旋動(dòng)理學(xué)粒子模擬研究了由快電子激發(fā)的比壓阿爾芬本征模(fast-electron-drivenβ-induced Aflvén eigenmode,簡(jiǎn)稱e-BAE),同時(shí)驗(yàn)證了用漂移動(dòng)理學(xué)模型模擬快電子引起的阿爾芬本征模的可行性。模擬結(jié)果顯示e-BAE是一支沿著快電子逆磁漂移方向傳播的行波,這與實(shí)驗(yàn)觀測(cè)的結(jié)果相吻合。e-BAE的極向模結(jié)構(gòu)顯示其接近于理想磁流體力學(xué)波。通過對(duì)快電子擾動(dòng)分布函數(shù)在相空間結(jié)構(gòu)分析,
3、顯示只有捕獲快電子的進(jìn)動(dòng)共振激發(fā)了e-BAE。
接下來進(jìn)一步研究了e-BAE的非線性物理。在弱驅(qū)動(dòng)情況下,e-BAE出現(xiàn)了掃頻現(xiàn)象。通過對(duì)快電子分布函數(shù)在相空間的分析,發(fā)現(xiàn)其有很好的clump-hole結(jié)構(gòu),并且隨著模的演化,更多的的粒子參與了共振。通過試驗(yàn)粒子在(ζ,Pζ)空間的軌道分析,說明掃頻的過程跟共振島的形成和破壞有相關(guān)性。在強(qiáng)驅(qū)動(dòng)情況下,模擬結(jié)果顯示除了e-BAE,還激發(fā)出另一支更加低頻的阿爾芬本征模,比壓驅(qū)動(dòng)的阿
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