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中国聚变工程试验堆上的环形阿尔芬本征模线性稳定性及中子壁负载研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 引言第13-20页
    1.1 聚变能第13-14页
    1.2 托卡马克第14-17页
        1.2.1 托卡马克装置简介第14-15页
        1.2.2 中国聚变工程试验反应堆第15-17页
    1.3 阿尔芬频率间隙(gap)模及其不稳定性第17-19页
    1.4 本论文提纲第19-20页
第2章 托卡马克中的阿尔芬波及高能粒子驱动第20-43页
    2.1 理想磁流体模型第20-22页
        2.1.1 MHD平衡第20-21页
        2.1.2 线性化理论第21-22页
    2.2 理想等离子体当中的阿尔芬波第22-31页
        2.2.1 均匀等离子体当中的阿尔芬波第22-24页
        2.2.2 非均匀等离子体当中的阿尔芬波第24-31页
    2.3 反向磁剪切阿尔芬本征模(RSAE)第31-34页
    2.4 剪切阿尔芬波的共振吸收第34-35页
    2.5 剪切阿尔芬波的激发第35-36页
    2.6 剪切阿尔芬波的阻尼机制第36-38页
        2.6.1 连续谱阻尼第37页
        2.6.2 离子朗道阻尼第37页
        2.6.3 电子朗道阻尼第37-38页
        2.6.4 电子碰撞阻尼第38页
        2.6.5 辐射阻尼第38页
    2.7 高能粒子的驱动机制第38-42页
    2.8 本章小结第42-43页
第3章 CFETR上的环形阿尔芬本征模稳定性的研究第43-72页
    3.1 研究背景第43-44页
    3.2 高能粒子与TAE模的相互作用第44-48页
        3.2.1 聚变产物α粒子分布第44-45页
        3.2.2 环形阿尔芬本征模(TAE)第45-48页
    3.3 计算方法和NOVA程序简介第48-57页
        3.3.1 计算方法与理论模型第48页
        3.3.2 NOVA程序简介第48-49页
        3.3.3 理论模型第49-52页
        3.3.4 NOVA-K程序第52-55页
        3.3.5 数值方法第55-57页
    3.4 CFETR上的环形阿尔芬本征模的计算第57-70页
        3.4.1 等离子体平衡剖面及参数设置第57-59页
        3.4.2 阿尔芬连续谱结构第59-60页
        3.4.3 对于不同q剖面的TAE稳定性第60-66页
        3.4.4 讨论q剖面的作用第66-67页
        3.4.5 动理学参数对TAE稳定性的影响第67-70页
    3.5 本章小结第70-72页
第4章 CFETR新尺寸下的TAE数值模拟(M3D)第72-86页
    4.1 CFETR的新尺寸设计第72页
    4.2 M3D程序介绍第72-81页
        4.2.1 M3D程序的理论模型第74-77页
        4.2.2 在M3D程序中的电阻磁流体部分第77-80页
        4.2.3 M3D-K程序中高能粒子的处理第80-81页
    4.3 等离子体平衡以及相关参数的设置第81-83页
    4.4 环形阿尔芬本征模的线性模拟第83-85页
    4.5 本章小结第85-86页
第5章 CFETR上动理学参数对中子壁负载的影响第86-94页
    5.1 背景介绍第86页
    5.2 等离子体动理学参数第86-87页
    5.3 中子源分布第87-88页
    5.4 中子壁负载第88-92页
        5.4.1 中子壁负载计算第88-89页
        5.4.2 动理学参数对中子壁负载的影响第89-91页
        5.4.3 讨论第91-92页
    5.5 本章小结第92-94页
第6章 总结以及展望第94-96页
    6.1 总结第94-95页
    6.2 展望第95-96页
参考文献第96-102页
致谢第102-104页
在读期间发表的学术论文目录第104页

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