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托卡马克中等离子体旋转与反馈对电阻壁模的协同作用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
主要符号表第16-17页
1 绪论第17-47页
    1.1 能量之源第17-20页
    1.2 核聚变能源第20-21页
    1.3 磁约束聚变装置第21-27页
    1.4 托卡马克装置中的三大难题第27-31页
    1.5 磁流体不稳定性第31-41页
    1.6 电阻壁模的研究进展第41-46页
    1.7 本文主要研究内容第46-47页
2 MARS程序数值模型第47-52页
    2.1 等离子体区域第47-49页
    2.2 真空与导体壁第49页
    2.3 反馈线圈第49-51页
    2.4 边界条件和计算方法第51页
    2.5 本章小结第51-52页
3 磁流体模型下数值研究等离子体旋转与反馈对电阻壁模的协同作用第52-80页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 等离子体旋转对电阻壁模的影响第53-65页
    3.3 反馈控制对电阻壁模的影响第65-67页
    3.4 等离子体旋转与反馈对电阻壁模的协同作用第67-79页
        3.4.1 新稳定窗的出现第67-69页
        3.4.2 极向传感器的作用第69-73页
        3.4.3 等离子体旋转与反馈的协同作用第73-76页
        3.4.4 非理想等离子体的作用第76-78页
        3.4.5 两种方法的等效第78-79页
    3.5 本章小结第79-80页
4 动理学模型下数值研究等离子体旋转与反馈对电阻壁模的协同作用第80-98页
    4.1 引言第80-81页
    4.2 动理学效应对电阻壁模的影响第81-91页
        4.2.1 进动漂移动理学效应对电阻壁模的作用第81-87页
        4.2.2 等离子体电阻对电阻壁模的作用第87-91页
    4.3 进动漂移动理学效应与反馈对电阻壁模的协同作用第91-97页
        4.3.1 两个稳定窗第91-94页
        4.3.2 相位差的作用第94-97页
    4.4 本章小结第97-98页
5 动理学模型下解析研究等离子体旋转与反馈对电阻壁模的协同作用第98-116页
    5.1 引言第98-99页
    5.2 电阻壁模的能量原理第99-100页
    5.3 动理学模型第100-111页
        5.3.1 简单的动理学模型第100-105页
        5.3.2 复杂的动理学模型第105-111页
    5.4 动理学效应与反馈对电阻壁模的协同作用第111-115页
    5.5 本章小结第115-116页
6 结论与展望第116-118页
    6.1 结论第116页
    6.2 创新点第116-117页
    6.3 展望第117-118页
参考文献第118-125页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第125-126页
致谢第126-127页
作者简介第127页

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