低杂波电流驱动(Lower Hybrid Current Drive,LHCD)是托卡马克的主要辅助加热与电流驱动方式之一,研究表明,低杂波在刮削层内的边界寄生效应会显著降低低杂波电流驱动效率。其中,边界密度涨落引起的波散射会导致刮削层内的低杂波波谱变...低杂波电流驱动(Lower Hybrid Current Drive,LHCD)是托卡马克的主要辅助加热与电流驱动方式之一,研究表明,低杂波在刮削层内的边界寄生效应会显著降低低杂波电流驱动效率。其中,边界密度涨落引起的波散射会导致刮削层内的低杂波波谱变化,从而改变低杂波功率沉积位置和电流驱动效率。本文使用全波解方法研究全超导托卡马克(Experimental Advanced Superconducting Tokamak,EAST)装置上刮削层内密度涨落导致的低杂波波散射,重点分析不同特征的低频电子密度涨落对波散射的影响。模拟结果表明:密度波包(blob)引起的散射导致低杂波功率流的空间结构的改变,blob造成的背向散射比前向散射更明显;blob内的密度涨落大小主要影响波场扰动幅度,blob的半径主要影响波散射的空间范围,多个blob造成的全场扰动显著增加。展开更多
为满足EAST托卡马克装置低杂波电流驱动系统的大功率速调管和微波器件测试需求,设计了一种新型C波段连续波大功率水负载,该负载采用氧化铍陶瓷片隔开去离子水,再由后者吸收微波功率。低功率测试结果显示,在(4 600±50)MHz带宽范围内...为满足EAST托卡马克装置低杂波电流驱动系统的大功率速调管和微波器件测试需求,设计了一种新型C波段连续波大功率水负载,该负载采用氧化铍陶瓷片隔开去离子水,再由后者吸收微波功率。低功率测试结果显示,在(4 600±50)MHz带宽范围内,电压驻波比小于1.1,并通过250 k W/1 600 s高功率测试,反射功率小于1.0 k W,当水流量为203.3 L/min时,在250 k W功率水平,进出口水的温差约为17.6℃。展开更多
文摘为满足EAST托卡马克装置低杂波电流驱动系统的大功率速调管和微波器件测试需求,设计了一种新型C波段连续波大功率水负载,该负载采用氧化铍陶瓷片隔开去离子水,再由后者吸收微波功率。低功率测试结果显示,在(4 600±50)MHz带宽范围内,电压驻波比小于1.1,并通过250 k W/1 600 s高功率测试,反射功率小于1.0 k W,当水流量为203.3 L/min时,在250 k W功率水平,进出口水的温差约为17.6℃。