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EAST快离子波纹损失研究

摘要第3-4页
Abstract第4-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 等离子体物理与磁约束核聚变第9-11页
    1.2 托卡马克装置第11-12页
    1.3 等离子体加热和非感应电流驱动第12-13页
    1.4 快离子的来源第13-15页
        1.4.1 聚变反应第13-14页
        1.4.2 中性束注入第14页
        1.4.3 微波加热第14-15页
    1.5 快离子损失机制第15-19页
        1.5.1 第一轨道损失第16-17页
        1.5.2 环向场波纹损失第17页
        1.5.3 涨落场引起的损失第17-18页
        1.5.4 共振损失第18页
        1.5.5 非共振磁流体力学不稳定性引起的损失第18-19页
    1.6 本文的研究内容第19-21页
第二章 快离子波纹损失基本原理第21-39页
    2.1 快离子波纹损失机制第21-27页
        2.1.1 概述第21-23页
        2.1.2 波纹磁阱俘获第23-25页
        2.1.3 波纹随机扩散第25-27页
    2.2 托卡马克磁场中带电粒子导心运动哈密顿方程第27-34页
    2.3 快离子波纹损失实验研究第34-39页
第三章 EAST物理实验中快离子波纹损失分析第39-67页
    3.1 EAST装置波纹场分布及快离子波纹损失分析方法第39-47页
        3.1.1 EAST装置及其环向波纹场第39-44页
        3.1.2 EAST快离子波纹损失分析方法第44-47页
    3.2 不同等离子体电流对波纹损失影响第47-54页
    3.3 快离子螺距角分布对波纹损失的影响第54-56页
    3.4 短脉冲中性束注入下波纹损失实验研究第56-67页
第四章 CFETR装置alpha粒子波纹损失分析第67-81页
    4.1 CFETR计划介绍第67-69页
    4.2 CFETR磁体系统和环向波纹场模型第69-71页
    4.3 CFETR设计运行参数和alpha粒子分布模型第71-76页
    4.4 不同粒子分布模型下alpha粒子波纹损失第76-80页
    4.5 计算结果的讨论第80-81页
第五章 论文的总结和讨论第81-85页
    5.1 本文的总结第81-82页
    5.2 讨论和展望第82-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
攻读理学硕士学位期间发表的学术论文第91页

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