
該系統(tǒng)能夠在150毫秒內(nèi)監(jiān)測并維持托卡馬克中電離氣體的電子密度在給定值。這是通過一種色散干涉儀(DI)實現(xiàn)的,該干涉儀由新西伯利亞的物理學(xué)家開發(fā),可以每20微秒提供精確的等離子體電子濃度數(shù)據(jù)。此外,INP SB RAS的專家為這種診斷儀配備了一個附加的反饋系統(tǒng),該系統(tǒng)不僅可以控制等離子體密度水平,還能對其進行管理,確保持續(xù)維持所需值。
這項工作的成功對于受控?zé)岷司圩?CTF)研究具有重要意義。等離子體密度和溫度是聚變實驗成功的關(guān)鍵參數(shù),而測量這些參數(shù)的診斷系統(tǒng)同樣至關(guān)重要。傳統(tǒng)的干涉儀設(shè)計對振動敏感,但在Globus-M2托卡馬克上使用的色散干涉儀基于CO2激光,對振動具有最小的敏感度。
在實驗過程中,自動系統(tǒng)將色散干涉儀測量的等離子體密度值與操作員設(shè)定的必須維持的密度水平進行比較,并通過特殊算法產(chǎn)生控制信號,調(diào)整向托卡馬克室供應(yīng)的氣體,從而改變等離子體密度。據(jù)專家介紹,他們成功地在放電持續(xù)時間為250毫秒的條件下控制了Globus-M2托卡馬克的等離子體密度,并在100-150毫秒的指定間隔內(nèi)有效維持了所需的密度水平。
INP SB RAS的實驗結(jié)果對于進一步開發(fā)和使用具有此功能的診斷技術(shù)在磁等離子體約束裝置中具有重要意義,如莫斯科庫爾恰托夫研究所的T-15MD托卡馬克和采用反應(yīng)堆技術(shù)設(shè)計的托卡馬克(TRT)。此外,專家們還指出,對于具有長放電持續(xù)時間的下一代裝置來說,反饋密度控制回路將非常重要,盡管在制造工業(yè)設(shè)備時仍需解決一些挑戰(zhàn),如從壁面回收的原子問題。
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