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托卡马克装置中阿尔芬本征模稳定性及高能粒子输运模拟研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 引言第11-25页
    1.1 磁约束核聚变第11-13页
    1.2 高能粒子第13-21页
        1.2.1 高能粒子的产生第13-15页
        1.2.2 高能粒子分布函数第15-18页
        1.2.3 高能粒子的约束第18-21页
    1.3 高能粒子不稳定性第21页
    1.4 论文结构第21-25页
第2章 阿尔芬本征模与临界梯度输运模型第25-51页
    2.1 阿尔芬波与阿尔芬本征模第25-43页
        2.1.1 理想磁流体模型第25-26页
        2.1.2 无限大均匀等离子体中的阿尔芬波第26-28页
        2.1.3 环位形下的阿尔芬波和阿尔芬本征模第28-31页
        2.1.4 二维Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB)分析第31-35页
        2.1.5 连续谱阻尼第35-38页
        2.1.6 TAE的共振激发第38-40页
        2.1.7 反剪切阿尔芬本征模(RSAE)与比压阿尔芬本征模(BAE)第40-42页
        2.1.8 高能粒子模(EPM)第42-43页
    2.2 阿尔芬本征模引起的高能粒子输运第43-49页
        2.2.1 高能粒子输运模型第43-45页
        2.2.2 微观湍流输运模型第45-47页
        2.2.3 临界梯度模型第47-49页
    2.3 本章小结第49-51页
第3章 阿尔芬本征模稳定性线性分析第51-75页
    3.1 DⅢ-D放电实验和CFETR的参数设置和模型介绍第51-58页
        3.1.1 DⅢ-D和CFETR的参数设置第51-53页
        3.1.2 NOVA-K与TGLFEP程序介绍第53-58页
    3.2 基于DⅢ-D放电实验和CFETR的AE稳定性分析第58-66页
        3.2.1 基于#166496放电实验的模拟对比第58-62页
        3.2.2 基于#159243放电实验的模拟对比第62-63页
        3.2.3 基于CFETR的AE稳定性分析第63-66页
    3.3 阿尔芬本征模稳定性的敏感性分析第66-72页
        3.3.1 EFIT平衡重建第67-68页
        3.3.2 q_(min)对AE稳定性的影响第68-70页
        3.3.3 磁剪切对AE稳定性的影响第70-71页
        3.3.4 背景等离子体密度对AE稳定性的影响第71-72页
    3.4 本章小结第72-75页
第4章 基于临界梯度模型的高能粒子输运模拟第75-97页
    4.1 EPtran程序介绍第75-76页
    4.2 TGLFEP确定临界梯度第76-83页
    4.3 基于DⅢ-D放电实验的高能粒子输运验证第83-88页
    4.4 CFETR高能粒子输运预测第88-95页
        4.4.1 CFETR稳态运行方案第89-92页
        4.4.2 CFETR混合运行方案第92-95页
    4.5 本章小结第95-97页
第5章 总结与展望第97-101页
    5.1 总结第97-99页
    5.2 展望第99-101页
参考文献第101-109页
致谢第109-111页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第111页

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