Transport simulations of linear plasma generators with the B2.5-Eirene and EMC3-Eirene codes
Abstract
- LPD是模拟偏滤器物理经济的装置
- 研究加料位置、抽气位置、加热功率、装置长度、磁位型、输运模型对靶板等离子体的影响
- 倾斜靶板和垂直靶板通过EMC3计算,表明入射流大范围的扩张,导致更低的密度和更高的温度,和离轴区域更大的峰值
- 有效的加热功率MPEX和ITER靶板等离子状态相似
- MAGPIE 已经作为benchmark在进行
Introduction
- RF加热,需要一系列磁镜为加热系统提供必要的共振态
- 靶板使用bohm鞘层边界条件
- 4.pump通过指定中性系数实现
- 模拟倾斜靶板对于MPEX设计非常重要,由于侵蚀和靶板再沉积过程对靶板角度非常敏感
- EMC3对靶板几何进行模拟
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- 参数变化:
- 靶板粒子流
- 靶板温度1~15eV
- ne:1e19~2e21m^{-3}
- helicon plasma source :ne ~6e19m^{-3};
- 之前的研究表明,装置长度为5-6m可以达到的电子密度为8e20m^{-3}
- magnetized plasma interaction experiment (MAGPIE)
- 径向功率分布为常数
- 靶板位置磁场为2T,抽气速率为1500L/s
- 靶板电子密度大概为dump的两倍
- 电子温度峰值30eVZ在加热位置下降到2eV。等离子体压强从helicon位置开始增加到达其他加热区域,随后保持常数到靶板
- 离子流密度4e24, 平行热流20MW/m2
- 300kW的功率沉积在轴心。常规角度
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- 300kW的功率沉积在轴心。常规角度
- MAGPIE,15cmD, 1 m长,源0.7m,10cm D 靶板区域
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边界流条件设置为0
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