致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
1 绪论 | 第19-25页 |
1.1 聚变能 | 第19-20页 |
1.2 惯性约束聚变与磁约束聚变 | 第20-22页 |
1.3 托卡马克以及国际热核聚变实验堆计划 | 第22-24页 |
1.4 本论文研究动机与内容 | 第24页 |
1.5 本论文提纲 | 第24-25页 |
2 托卡马克中内扭曲模与高能量粒子的物理背景 | 第25-47页 |
2.1 内扭曲模 | 第25-29页 |
2.2 锯齿振荡 | 第29-34页 |
2.3 高能量粒子 | 第34-40页 |
2.4 高能量粒子与内扭曲模的相互作用 | 第40-46页 |
2.5 本章总结 | 第46-47页 |
3 计算方法以及M3D代码简介 | 第47-66页 |
3.1 计算方法和物理模型 | 第47-48页 |
3.2 M3D代码简介 | 第48页 |
3.3 M3D代码物理模型 | 第48-53页 |
3.4 M3D-K代码中的电阻磁流体部分 | 第53-61页 |
3.5 M3D-K代码中的高能量粒子部分 | 第61-65页 |
3.6 本章总结 | 第65-66页 |
4 托克马克中的锯齿振荡及其导致的高能量粒子输运的模拟研究 | 第66-88页 |
4.1 研究背景 | 第66-69页 |
4.2 锯齿振荡模拟结果 | 第69-71页 |
4.3 高能量粒子输运模拟结果 | 第71-85页 |
4.4 实验装置中临界能量的估算 | 第85-87页 |
4.5 本章总结 | 第87-88页 |
5 DⅢ-D装置中n=1内扭曲模的模拟研究 | 第88-108页 |
5.1 研究背景 | 第88-90页 |
5.2 DⅢ-D实验结果简介 | 第90页 |
5.3 初始剖面及相关参数设定 | 第90-92页 |
5.4 磁流体模拟结果 | 第92-97页 |
5.5 有束离子动理学效应的模拟结果 | 第97-105页 |
5.6 本章总结 | 第105-108页 |
6 总结与展望 | 第108-110页 |
6.1 总结 | 第108-109页 |
6.2 展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-127页 |
发表文章目录 | 第127页 |