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上升,从能量平衡的角度看,7;的升高是由 ICW波与等离子体相互作用引起的。
在等离子体中,杂质辐射功率密度用下面 的表达式(1)来估算⑴:
Qz = ZzLi (1)
式中,心是电子密度,血是杂质密度,人是杂 质离子的冷却率,它是电子温度的函数。注入 到等离子体的氢弹丸和分子束气体对等离子体 起着加料的作用,这些氢原子在高温等离子体 中电离之后会增加电子密度。从式(1)中也可以 看到,只要等离子体的电子密度有所增加,那 么辐射损失功率密度也会增加,这在第6158和 第6221次玫电的实验数据中已经看到。
在ECW和ICW注入到等离子体之后的 ICRH实验初期,ICRH实验装置的天线可能有不 干净物质,所以杂质辐射非常强,当【CW放电 进行几十次之后,杂质辐射就几乎看不到了。 如果大功率电磁波(ECW和ICW)注入引起等离 了体中的杂质增多,那么必然会使得辐射损失 增大,从式(1)中也可以看到c在第6289次放电 ECW注入之后并没有看到心和nz的增加,而 我们却测到了辐射损失的增加。我们仍然用式 (1)来解释,现在的等离子体除了欧姆加热之外 还有ECW波加热,被ECW波加热的电子与等 离子体中原有的杂质离子(并非新产生的杂质离 子):相互作用损失更多的辐射功率,也就是说辐 射函数匚的值随着电子温度的提高而增大。
在本工作中还得到了徐德明副研究员、曹 建勇博士和林浩曙副研究员的帮助,一并向他 门致谢。
参考文献
1 Tokar M Z. Effect of Radial Particle Transport on Radiation from bglit . Fusion11994,34(6):854
2施明亮,潘宇东,王瑞荣等•硅光电探测器在核聚变 装置辐射损失测塑中的应用•光子学报,1999 , 28 (Z1): 163
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