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儀表網(wǎng) 儀表研發(fā)】近日,中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院等離子體物理研究所EAST大科學(xué)工程團隊研究員孫有文帶領(lǐng)的三維物理課題組,關(guān)于ITER相關(guān)運行參數(shù)下的共振磁擾動(RMP)抑制邊界局域模(ELM)的研究取得關(guān)鍵進展。課題組與ITER科學(xué)部負責人Alberto Loarte合作,在ELM抑制與偏濾器熱負荷集成控制方面取得了新的進展。
邊界局域模及偏濾器熱負荷的有效控制是當前磁約束聚變研究的重要課題,也是ITER亟待解決的重要科學(xué)問題之一。邊界局域模爆發(fā)瞬間大量的熱流和粒子流沉積在偏濾器靶板上,導(dǎo)致靶板材料的嚴重腐蝕。通過外加RMP來抑制ELM的方法已在美國DIII-D、我國EAST、韓國KSTAR及德國ASDEX-Upgrade等裝置上得到實驗驗證,并被ITER采納。然而,在ITER高增益參數(shù)下,使用高環(huán)向模數(shù)n=4的RMP抑制ELM的可靠性尚未裝置在實驗中進行驗證;此外,RMP引起托卡馬克中三維磁拓撲改變,在維持ELM抑制的同時能否結(jié)合如脫靶和輻射偏濾器等手段進行靶板熱負荷的集成控制,也缺少實驗數(shù)據(jù)支持。
EAST裝置具有類似ITER的低動量注入、低q95以及鎢偏濾器的放電優(yōu)勢,共振磁擾動線圈系統(tǒng)能夠形成n=1-4的共振磁擾動。基于多年相關(guān)實驗的經(jīng)驗積累,課題組在國際上率先為ITER演示了n=4的RMP能夠有效抑制ELM,明確了實現(xiàn)抑制的密度區(qū)間和q95窗口,并結(jié)合磁流體模擬程序MARS-F揭示該窗口由三維磁拓撲邊界隨機化峰值決定。相關(guān)研究成果發(fā)表在Nuclear Fusion(Y. Sun et al 2021 Nucl. Fusion 61 106037)上。
課題組剖析了等離子體旋轉(zhuǎn)對三維場的屏蔽效應(yīng),從等離子體響應(yīng)角度加深了對ELM抑制的物理機理理解。研究利用MARS-F程序模擬發(fā)現(xiàn),在E×B旋轉(zhuǎn)或電子垂直旋轉(zhuǎn)零點在電阻奇異層內(nèi)時,等離子體產(chǎn)生類剝離模響應(yīng);而當零點在奇異層外時,產(chǎn)生類扭曲模響應(yīng)。EAST裝置放電等離子體有理面上的旋轉(zhuǎn)范圍在±10krad/s內(nèi)時有利于產(chǎn)生較強的等離子體響應(yīng)。模擬結(jié)合實驗驗證了磁擾動在臺基區(qū)頂部旋轉(zhuǎn)接近零即可實現(xiàn)臺基區(qū)頂部的擾動場滲透。相關(guān)研究成果發(fā)表在Physics of Plasmas(P. Xie et al 2021 Phys. Plasmas 28 092511)上。
在上述ELM抑制的參數(shù)背景下,課題組與Alberto Loarte合作,進一步開展了高再循環(huán)以及雜質(zhì)注入等偏濾器熱負荷集成控制實驗。實驗驗證了在充氣或彈丸注入形成的高再循環(huán),以及在雜質(zhì)注入形成的輻射偏濾器條件下,RMP能夠維持ELM抑制并有效降低偏濾器靶板穩(wěn)態(tài)熱負荷,有望參與偏濾器熱負荷的集成控制。此外,結(jié)合等離子體響應(yīng)模擬與三維磁拓撲模擬的結(jié)果表明,n=4條件下連接偏濾器遠端打擊點分裂的磁力線的連接深度更淺,更有利于偏濾器靶板穩(wěn)態(tài)熱負荷的降低。相關(guān)研究成果發(fā)表在Nuclear Fusion(M. Jia et al 2021 Nucl. Fusion 61 106023)上。
上述研究工作得益于EAST大科學(xué)裝置團隊成員間的團結(jié)協(xié)作,也是等離子體所與國際同行長期、廣泛開展合作交流的成果,包括ITER組織、美國通用原子能公司和德國于利希研究中心等。該研究加深了對ELM控制物理機理的理解,對于將來ITER高增益放電參數(shù)下應(yīng)用高環(huán)向模數(shù)RMP進行ELM抑制以及偏濾器熱負荷控制具有重要的參考價值。研究工作受到國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金及國家磁約束核聚變能發(fā)展研究專項等的資助。
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