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EAST边界密度和射频波相互作用的实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第12-34页
    1.1 引言第12-15页
    1.2 磁约束核聚变条件和托卡马克第15-22页
    1.3 射频波加热简介第22-31页
        1.3.1 电子回旋波加热第24-26页
        1.3.2 离子回旋波加热第26-27页
        1.3.3 低杂波电流驱动第27-31页
    1.4 论文研究的意义和主要内容第31-34页
第2章 低杂波电流驱动简介第34-62页
    2.1 n_‖波谱的激发第35-39页
    2.2 低杂波在等离子体中的传播第39-59页
        2.2.1 冷等离子体的介电张量第40-44页
        2.2.2 冷等离子体的色散关系第44-48页
        2.2.3 低杂波的可近性条件第48-54页
        2.2.4 低杂波的传播和吸收第54-58页
        2.2.5 低杂波的驱动的电流第58-59页
    2.3 边界等离子体参数对低杂波电流驱动的影响第59-62页
第3章 低杂波天线探针系统的设计与搭建第62-80页
    3.1 朗缪尔探针原理第62-71页
        3.1.1 静电探针的伏安曲线第63-67页
        3.1.2 三探针的基本原理第67-69页
        3.1.3 涨落量的估算第69-71页
    3.2 低杂波天线探针系统的设计第71-78页
        3.2.1 探针和传输线第71-73页
        3.2.2 探针电路和信号隔离第73-75页
        3.2.3 信号采集和存储第75-78页
    3.3 探针结果的初步分析第78-79页
    3.4 本章小结第79-80页
第4章 低杂波功率对边界密度行为的影响第80-98页
    4.1 边界密度分布测量结果第80-85页
        4.1.1 2.45GHz天线探针测量的结果第80-81页
        4.1.2 4.6GHz天线探针测量的结果第81-83页
        4.1.3 2.45GHz天线和4.6GHz天线可见相机的比较第83-85页
    4.2 边界密度分布模拟与分析第85-97页
        4.2.1 对流扩散方程和模型建立第85-87页
        4.2.2 数值模拟的结果第87-91页
        4.2.3 模拟结果的分析第91-97页
    4.3 本章小结第97-98页
第5章 边界密度涨落与射频波之间的作用第98-114页
    5.1 低杂波耦合和密度涨落的关系第98-104页
        5.1.1 H模条件下低杂波的耦合第98-102页
        5.1.2 不同ELM频率的耦合第102-104页
    5.2 离子回旋波功率抑制边界湍流的实验分析第104-113页
        5.2.1 间歇性爆发事件(“blobs”)第105-106页
        5.2.2 ICRF功率及磁链接对blobs抑制的影响第106-108页
        5.2.3 ICRF功率和I_(sat)~+的几率密度函数(PDF)第108-110页
        5.2.4 ICRF功率和I_(sat)~+的功率谱及条件平均第110-113页
    5.3 本章小结第113-114页
第6章 总结和展望第114-118页
    6.1 全文总结第114-116页
    6.2 论文创新点第116页
    6.3 工作展望第116-118页
参考文献第118-126页
致谢第126-128页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第128页

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