《等离子体所在等离子体芯部湍流研究方向取得新进展》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2019-08-02
  • 近日,等离子体所张涛副研究员带领微波反射仪诊断组在EAST上观察到m/n=1/1内扭曲模引起的局域高频密度涨落现象,研究结果以“Destabilization of field-line localized density fluctuation with a 1/1 internal kink mode in the EAST tokamak”为题发表在Nuclear Fusion期刊(G.S. Li et al 2019 Nucl. Fusion 59 096032)。

      非轴对称的磁扰动场被广泛用于托卡马克等离子体中以控制边缘局域模等宏观不稳定性。扰动场可引起等离子体边界三维形变,并导致局域的微观不稳定性。我们在EAST实验中发现,托卡马克等离子体中磁流体不稳定性引起的自发三维场也会导致局域的微观不稳定性。课题组利用自研的多道相关反射仪诊断观察到,锯齿崩塌之前出现的m/n=1/1内扭曲模能够触发空间局域的高频密度涨落(100-400kHz)。此涨落的极向波数为3-5 cm-1,对应极向模数m=36-60。此现象背后的物理机制是1/1内扭曲模在空间局域位置引起强的电子压强梯度,当这种局域的电子压强梯度超过一定阈值将会触发此密度涨落。该项发现有助于理解等离子体锯齿崩塌的物理机制和三维平衡下的湍流与输运。

      该研究得到了EAST团队以及合作者的大力支持,并且获得了国家自然科学基金、国家重点研发计划等项目的资助。

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    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-04-18
    • 近期,等离子体所EAST团队远红外课题组对EAST上共振磁扰动引起密度排出过程中的粒子输运物理机制进行了深入的实验研究,获得重要进展,相关研究成果由博士研究生王守信等人发表在聚变领域顶级期刊Nuclear Fusion上[S.X. Wang et al, Investigation of RMP induced density pump-out on EAST, Nucl. Fusion 58 (2018) 112013]。   对未来聚变装置如ITER来说,共振磁扰动(RMP)已经成为抑制或削弱边界局域模的基本方案之一。然而这一过程通常伴随着芯部和边界密度的降低。因此,粒子约束水平降低,从而影响聚变效率。由于长脉冲高参数稳态运行是EAST的聚变目标,并且RMP抑制ELMs是ITER的基本方案之一,理解RMP引起的密度排出过程中的粒子输运物理机制对于提高反应堆的参数具有重要意义。    课题组首次在EAST托卡马克上利用SMBI调制获得RMP加入前后粒子输运系数的变化。结果表明,等离子体扩散系数在RMP加入后增加,而向内的对流速度减小,对应着台基的降低。通过关键参数分布计算得到的径向电场在边界rho~0.97减小,同时DBS测量到的结果验证了这一计算结果。由于径向电场的减小,EXB剪切率在该位置也大幅降低,而剪切率的降低引起了湍流输运的增加,从而导致了密度的降低。通过十一道偏振干涉仪得到的密度涨落在边界位置明显增加,而芯部涨落并未增加,同样验证了这一结果。    以上工作得益于等离子体所内各个诊断系统的数据支持和控制组对于实验运行的大力支持。相关研究受到国家自然科学基金等项目的资助。
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    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:wukan
    • 发布时间:2018-04-26
    • 近日,等离子体所高翔研究员团队发现了高放电中边界局域模(ELM)爆发频率的一种反常行为,研究了EAST台基湍流对ELM频率的影响和机理,这些新结果得到了国际同行的高度评价。该成果已发表在国际学术期刊Nuclear Fusion杂志上 [F. B. Zhong, et al. Nucl. Fusion 58 (2018) 056014]。   托卡马克反应堆面临的巨大挑战之一是等离子体与壁的相互作用。具有I类ELM特征的H模被选择为未来反应堆ITER的基本运行模式之一。这种ELM爆发时排出的热流与粒子流对于偏滤器材料,将会带来非常致命的侵蚀作用。因此,对ELM的相关物理问题的研究至关重要。科研人员分析了高bN等离子体放电中ELM频率(fELM)、能量损失(WELM)与通过分离面的加热功率(Psep)之间的依赖关系,发现了一种反常的低频率ELM。研究发现这个现象主要与大幅度增强的台基湍流有关。这种湍流具有相干模的特征,它增强了台基的向外输运[T. Zhang, et al. PPCF 59 (2017) 065012],使得边界台基压强恢复变缓,从而出现低频率的反常ELM。   以上研究成果得益于等离子所相关科研人员的通力合作,相关研究得到国家磁约束核聚变发展研究专项、国家自然科学基金以及合肥科学中心的科学研究资助。