摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
致谢 | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-17页 |
·EAST-NBI建设的意义和目标 | 第14-15页 |
·高能中性束注入加热技术的简介 | 第15页 |
·课题来源和目的 | 第15页 |
·课题研究的主要内容及意义 | 第15-17页 |
第二章 EAST-NBI系统的工作原理及结构 | 第17-25页 |
·EAST-NBI的工作原理 | 第17页 |
·EAST-NBI系统的组成单元及其功能 | 第17-24页 |
·EAST-NBI系统 | 第17-19页 |
·离子源 | 第19页 |
·中性化室 | 第19页 |
·离子吞食器 | 第19-20页 |
·真空室及束线支撑调节系统 | 第20-22页 |
·偏转磁体 | 第22页 |
·漂移管道 | 第22-23页 |
·束功率测量系统 | 第23页 |
·低温抽气系统 | 第23-24页 |
·NBI电源系统的组成 | 第24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 EAST-NBI系统气源特性的分析 | 第25-31页 |
·EAST-NBI气路的简化模型 | 第25-26页 |
·由中性化室出口进入主真空室的气体量 | 第26-28页 |
·离子源头部进气气量 | 第26-27页 |
·中性化室补充充气量 | 第27-28页 |
·由中性化室出口进入主真空室的气体量 | 第28页 |
·因束功率沉积而产生的气体 | 第28-30页 |
·EAST-NBI束传输过程中的束功率沉积分布 | 第28-29页 |
·EAST-NBI束功率沉积而产生气体的分析计算 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第四章 EAST-NBI真空空间粒子分布模拟模型的建立 | 第31-41页 |
·EAST-NBI物理模型的建立 | 第31-33页 |
·NBI主真空室空间粒子密度分布模拟的数学模型的建立 | 第33-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第五章 EAST-NBI真空空间粒子密度分布的M-C模拟计算 | 第41-52页 |
·蒙特卡罗(M-C)方法 | 第41-42页 |
·蒙特卡洛(M-C)方法的简介 | 第41页 |
·蒙特卡洛(M-C)方法的应用 | 第41-42页 |
·EAST-NBI主真空室空间粒子分布的模拟过程 | 第42-51页 |
·粒子碰撞模型的建立 | 第42-50页 |
·模拟计算程序的编译 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第六章 EAST-NBI真空空间粒子密度分布模拟计算结果与分析 | 第52-62页 |
·分别考虑中性化室气源和离子吞食器气源时空间粒子的分布 | 第52-53页 |
·综合考虑中性化室气源和离子吞食器气源时空间粒子的分布 | 第53-60页 |
·EAST-NBI主真空室内三个区域的压力变化规律 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第七章 EAST-NBI真空空间粒子密度分布模拟结果的验证 | 第62-67页 |
·与EAST-NBI实验装置的实验数据对比 | 第62页 |
·与DIII-D NBI实验数据对比 | 第62-63页 |
·通过模拟计算结果验证低温冷凝泵抽速的设计指标 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第八章 EAST-NBI装置束线的总体设计 | 第67-77页 |
·离子源的总体设计 | 第67-70页 |
·离子源类型的选择 | 第67-68页 |
·离子源类型的选择 | 第68-69页 |
·离子源几何结构的选择 | 第69页 |
·引出电极类型及透明度的确定 | 第69页 |
·离子流密度及引出面尺寸的确定 | 第69-70页 |
·EAST-NBI离子源的参数 | 第70页 |
·EAST-NBI束线本体的总体设计 | 第70-76页 |
·离子源安装调节机构 | 第71页 |
·真空室及束线支撑调节系统 | 第71-72页 |
·中性化室 | 第72页 |
·偏转磁体 | 第72-73页 |
·功率测量靶 | 第73-74页 |
·离子吞食器 | 第74页 |
·低温冷凝屏 | 第74-75页 |
·漂移管道 | 第75页 |
·束线关键尺寸 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第九章 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
附录一 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第82-83页 |
附录二 4MW EAST-NBI真空室空间粒子分布模拟计算程序 | 第83-98页 |