摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 磁约束核聚变 | 第12-13页 |
1.2 托卡马克与EAST装置 | 第13-15页 |
1.3 边界局域模不稳定性 | 第15-20页 |
1.3.1 高约束H模 | 第15-16页 |
1.3.2 边界局域模的影响 | 第16-17页 |
1.3.3 边界局域模的分类 | 第17-18页 |
1.3.4 剥离气球模模型 | 第18-20页 |
1.4 二维成像诊断系统的研究综述 | 第20-28页 |
1.4.1 基于主动注入物质与等离子体作用的二维成像诊断 | 第20-24页 |
1.4.2 电子回旋辐射成像诊断 | 第24-25页 |
1.4.3 测量等离子体辐射的二维成像诊断 | 第25-27页 |
1.4.4 真空紫外成像诊断 | 第27-28页 |
1.5 论文的内容安排 | 第28-30页 |
第2章 EAST高速真空紫外成像诊断系统 | 第30-65页 |
2.1 研制背景与意义 | 第30-31页 |
2.2 诊断原理 | 第31-35页 |
2.3 EAST高速VUV成像诊断系统的组成 | 第35-55页 |
2.3.1 光学系统 | 第37-54页 |
2.3.1.1 反向卡塞格林望远镜系统 | 第38-42页 |
2.3.1.2 微通道板探测器 | 第42-53页 |
2.3.1.3 CMOS高速相机 | 第53-54页 |
2.3.2 真空维护系统 | 第54页 |
2.3.3 数据采集系统 | 第54页 |
2.3.4 远程控制监视系统 | 第54-55页 |
2.4 系统部件的测试 | 第55-60页 |
2.4.1 反向卡塞格林望远镜系统成像面的位置测试 | 第55-57页 |
2.4.1.1 测试目的 | 第55页 |
2.4.1.2 测试方法 | 第55-56页 |
2.4.1.3 测试结果 | 第56页 |
2.4.1.4 测试结论 | 第56-57页 |
2.4.2 相机镜头物像比例测试 | 第57-60页 |
2.4.2.1 测试目的 | 第57页 |
2.4.2.2 测试方法 | 第57-58页 |
2.4.2.3 实验结果 | 第58-59页 |
2.4.2.4 误差分析 | 第59-60页 |
2.4.3 绝缘部件的耐压测试 | 第60页 |
2.5 等离子体宏观参数对VUV信号强度的影响 | 第60-62页 |
2.6 VUV成像系统在ELMyH模放电中的实际应用 | 第62-64页 |
2.7 本章小结 | 第64-65页 |
第3章 VUV数据分析方法 | 第65-79页 |
3.1 时频变换方法 | 第65-68页 |
3.1.1 傅里叶变换 | 第65-66页 |
3.1.2 短时傅里叶变换 | 第66-67页 |
3.1.3 小波变换 | 第67-68页 |
3.2 奇异值分解 | 第68-71页 |
3.2.1 奇异值分解理论 | 第68-69页 |
3.2.2 奇异值分解在VUV图像处理上的应用 | 第69-71页 |
3.3 VUV图像模拟方法 | 第71-74页 |
3.4 条件平均技术 | 第74-76页 |
3.5 VUV信号的预处理 | 第76-78页 |
3.6 本章小结 | 第78-79页 |
第4章 关于边界局域模ELM的实验研究 | 第79-92页 |
4.1 Inter-ELM期间的filament-like结构 | 第79-86页 |
4.1.1 Filament-like结构 | 第79-83页 |
4.1.2 Filament-like结构的模数分析 | 第83-86页 |
4.2 利用条件平均方法提取丝状结构信息 | 第86-89页 |
4.3 ELM期间的VUV信号的频谱分析 | 第89-91页 |
4.4 本章小结 | 第91-92页 |
第5章 高速VUV成像诊断系统的升级 | 第92-99页 |
5.1 诊断窗口的升级 | 第92-94页 |
5.2 MCP探测器的升级 | 第94-96页 |
5.3 支撑结构的升级 | 第96页 |
5.4 其他系统的升级 | 第96-97页 |
5.5 本章小结 | 第97-99页 |
第6章 总结与展望 | 第99-102页 |
6.1 工作总结 | 第99-100页 |
6.2 未来展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-109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 |