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環流器結構原理

環流器結構原理
  在托卡馬克裝置中,歐姆線圈的電流變化提供產生、建立和維持等離子體電流所需要的伏秒數(變壓器原理);極向場線圈產生的極向磁場控制等離子體截面形狀和位置平衡;環向場線圈產生的環向磁場保證等離子體的宏觀整體穩定性;環向磁場與等離子體電流產生的極向磁場一起構成磁力線旋轉變換的和磁面結構嵌套的磁場位形來約束等離子體。同時,等離子體電流還對自身進行歐姆加熱。等離子體的截面形狀可以是圓形,也可以與偏濾器(位于真空室內部的邊緣區域,通過產生磁分界面將約束區與邊緣區隔離開來,環流器具有排熱、控制雜質和排除氦灰等功能的特殊部件)位形結合設計成D形。在托卡馬克裝置上,已可通過大功率中性束注入加熱和微波加熱使等離子體達到和超過氘一氚有效燃燒所需的溫度(>10K),*高已達4.4×10K。加大裝置尺寸,約束時間大致按尺寸的平方增大。此外,還可通過提高環向磁場、優化約束位形和運行模式來提高
  環流器能量約束時間。實驗結果表明,托卡馬克裝置已基本滿足建立核聚變反應堆的要求。

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