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2020-07-08-2015-J.Rapp-JNM

2020-07-08-2015-J.Rapp-JNM

作者: 锅炉工的自我修养 | 来源:发表于2020-07-08 11:42 被阅读0次

    Transport simulations of linear plasma generators with the B2.5-Eirene and EMC3-Eirene codes

    Abstract

      1. LPD是模拟偏滤器物理经济的装置
      1. 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
      1. 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
      1. 有效的加热功率MPEX和ITER靶板等离子状态相似
      1. MAGPIE 已经作为benchmark在进行

    Introduction

      1. RF加热,需要一系列磁镜为加热系统提供必要的共振态
      1. D,\chi_{i,3}= 0.75, 1.5 m^{2}/s resp
      1. 靶板使用bohm鞘层边界条件
    • 4.pump通过指定中性系数实现
      1. 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
      1. EMC3对靶板几何进行模拟
      1. 参数变化:
      • 靶板粒子流10^{24}m^{2}/s
      • 靶板温度1~15eV
      • ne:1e19~2e21m^{-3}
      1. helicon plasma source :ne ~6e19m^{-3};
      1. 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}
      1. magnetized plasma interaction experiment (MAGPIE)
      1. 径向功率分布为常数
      1. 靶板位置磁场为2T,抽气速率为1500L/s
      1. 靶板电子密度大概为dump的两倍
      1. 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
      1. 离子流密度4e24, 平行热流20MW/m2

      1. 300kW的功率沉积在轴心。常规角度90^{\circ},小角度5^{\circ}
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      1. MAGPIE,15cmD, 1 m长,源0.7m,10cm D 靶板区域
      1. 边界流条件设置为0


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