Лицей ФТШ Ивахненко Александр Сергеевич 11(2006)Б Автоматизация перерасчета данных Томсоновской диагностики (ТД) из координат ТД в универсальные координаты.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Масса покоя ядра урана больше суммы масс покоя осколков, на которые делится ядро. Для легких ядер дело обстоит как раз наоборот. Так, масса покоя ядра.
Advertisements

КМУ 2006 Многопробочная ловушка ГОЛ-3. КМУ 2006 Измерение динамики температуры электронной компоненты плазмы системой 90 0 томсоновского рассеяния Докладчик:
Лекция 4. ТИПЫ ДРЕЙФОВЫХ ДВИЖЕНИЙ ЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕ ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК ТИПА ТОКАМАК Дрейф в неоднородном поле (центробежный и градиентный), поляризационный.
Управляемый термоядерный синтез Автор: Карнаков Петр 11 Б класс 2010 г.
Действие магнитного поля на проводник с током Электрический двигатель.
Вопросы устойчивости плазмы важны для установок содержащих низкотемпературную и высокотемпературную плазму, ввиду того что потеря устойчивости может означать.
Первые эксперименты с компактным пробкотроном (SHIP) В.В.Приходько Научный руководитель: П.А.Багрянский.
КМУ 2007 Исследование функции распределения электронов плазмы в многопробочной ловушке ГОЛ-3. Докладчик: М.В. Иванцивский Руководитель: А.В. Бурдаков.
Выполнил: Бернадский Андрей ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА, УСТАНОВКА «ТОКАМАК»
А.В.Бурдаков.Физика плазмы. Волны в плазме А.В.Бурдаков.Физика плазмы. Волны в плазме.
Опорный конспект по теме «Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор» Авторы: Морозова Н.В., учитель физики МОУ лицея.
МОУ «Антоновская средняя общеобразовательная школа» Законы постоянного тока Выполнили ученики 11 класса Гусаров Александр и Урянский Виктор 2006 год.
Тема 5 Поток вектора магнитной индукции. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Сила, действующая на частицу в электромагнитном поле (сила Лоренца).
Основоположник ядерной физики! Открыл альфа- и бета-излучение, короткоживущий изотоп радона и множество изотопов. Объяснил на основе свойств радона радиоактивность.
Тиринг неустойчивость в линейных открытых ловушках с электронным пучком В.П. Жуков, *А.В. Бурдаков, И.В. Шваб Институт вычислительных технологий СО РАН,
МАГНИТОСТАТИКА УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 5 «МАГНИТОСТАТИКА» 1. «МАГНИТНОЕ ПОЛЕ» Контур с током в магнитном поле.Контур с током в магнитном поле. Магнитный момент.
Схема модели: 1 – кювета с твердыми границами, 2 – «горячий» теплообменник, 3 – «холодный» теплообменник, 4 – основное адвективное течение, 5 – вторичные.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОНОВ В ТОНКИХ ТОКОВЫХ СЛОЯХ Л.М. Зеленый, А.В. Артемьев, А.А. Петрукович ИКИ РАН ОФН-15, ИКИ 2011 Cluster mission Interball-tail.
Действие магнитного поля на проводник с током Электрический двигатель.
Исследования в области физики плазмы и термоядерного синтеза Полтарыхина А. У04-01.
Транксрипт:

Лицей ФТШ Ивахненко Александр Сергеевич 11(2006)Б Автоматизация перерасчета данных Томсоновской диагностики (ТД) из координат ТД в универсальные координаты магнитных поверхностей. Отчет по практике. ФТИ им А.Ф.Иоффе РАН, кафедра физики плазмы, лаборатория высокотемпературной плазмы. Руководитель: Куприенко Денис Васильевич. Санкт-Петербург, 2006 год

Токамак представляет, по сути, полый бублик (тор), на который намотан проводник, образующий магнитное поле. Основное магнитное поле в камере ловушке, содержащей горячую плазму, создается тороидальными магнитными катушками. Существенную роль в удержании плазмы играет плазменный ток, который протекает вдоль кругового плазменного шнура и создает полоидальное магнитное поле. Ток в плазме поддерживается вихревым электрическим полем, создаваемым обмоткой индуктора. При этом плазменный шнур играет роль вторичной обмотки.

Цели Томсоновской диагностики o Измерение температуры электронов в токамаке ФТ-2 o Симуляция баланса энергии электрона исходя из экспериментальных данных o Разработка новых подходов лазерной диагностики плазмы o Многопроходное внутрирезонаторное лазерное зондирование

Токамак ФТ-2

Характеристики токамака ФТ-2 Основной радиуса = 0.55 м Радиус сеченияa = 0.08 м Магнитное полеB tor < 2.2 Тс ТокI p < 40 кА Электронная плотностьn e < м -3 Температура электроновT e < 1.0 кэВ Температура ионовT i < 0.4 кэВ

Лазер Зеркало Луч Поперечное сечение Приемник Рассеивание Многократное отражение Высокотемпературная плазма Зондируемая область

Благодарности Денису Куприенко, научному руководителю, за объяснение теоретического материала и помощь в разработке Михаилу Кантору, руководителю исследовательской группы, за помощь в написании программы, объяснение алгоритмов.