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KTX反场箍缩装置的电磁测量系统研究

摘要第5-7页
英文摘要第7-8页
1 引言第16-26页
    1.1 背景介绍第16-19页
        1.1.1 受控热核聚变是人类的终极能源第16-17页
        1.1.2 反场箍缩是重要的磁约束位形第17-19页
    1.2 KTX反场箍缩装置简介第19-22页
    1.3 本章小结第22-26页
2 KTX装置的电磁测量系统第26-78页
    2.1 研究意义和背景第26-28页
    2.2 诊断种类及其基本原理第28-31页
    2.3 整体分布第31-35页
    2.4 设计和标定第35-58页
        2.4.1 磁探针第35-48页
        2.4.2 罗氏线圈第48-54页
        2.4.3 鞍形传感器第54-55页
        2.4.4 磁通线圈第55-56页
        2.4.5 局域涡流磁探针第56-58页
    2.5 安装和实验结果第58-66页
        2.5.1 磁探针第58-61页
        2.5.2 罗氏线圈第61-64页
        2.5.3 鞍形传感器第64-66页
        2.5.4 磁通线圈第66页
    2.6 真空室内部和外部走线第66-69页
        2.6.1 真空室内部走线第66-67页
        2.6.2 真空室外部走线第67-69页
    2.7 数据采集系统第69-74页
        2.7.1 积分器第69-74页
        2.7.2 采集卡第74页
    2.8 本章小结第74-78页
3 利用涡流估算KTX装置等离子体位移第78-100页
    3.1 等离子体位移的研究意义第78-79页
    3.2 柱坐标下利用对称探针进行测量第79-81页
    3.3 环坐标下利用涡流的多级矩展开进行测量第81-97页
        3.3.1 理想导体壳下磁场和涡流的分布第82-85页
        3.3.2 理论分析第85-95页
        3.3.3 利用偶极电流丝标定多级矩展开的原点第95页
        3.3.4 涡流的一阶矩第95-97页
    3.4 KTX装置短脉冲放电的初步结果第97-98页
    3.5 本章小结第98-100页
4 总结与展望第100-106页
    4.1 本文总结第100-104页
    4.2 有待解决的问题和展望第104-106页
参考文献第106-112页
附录第112-122页
致谢第122-124页
攻读学位期间发表的论文列表第124页

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