EAST托卡马克H模边界台基区磁扰动相干模的物理模型研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905253
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2904.磁约束等离子体
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

To be compatible with high confinement performance and low collisionality of plasma with strong heating power, a Magnetic Coherent Mode (MCM) with toroidal mode number about 1 appears spontaneously in the H-mode pedestal of the EAST tokamak, which has distinct capacity to regulate the deposition intensity of boundary particle flux on the divertor target. Although the driving mechanism of MCM is not clear yet, the experimental results show that the frequency of MCM is close to the kinetic resonance frequency of the trapped thermal electrons, which exhibits a Alfvenic scaling on plasma parameters but has on dependence on energetic particles. Based on the experimental phenomena on EAST, this project is devoted to developing a two-fluid model with drift kinetic closure to analyze pedestal instability and the energy channel via the resonance. This modeling research not only helps to deepen the understanding of the plasma pedestal physics, but also gives a valuable reference for the application of MCM and the prediction of the behavior of MCM in the future fusion device.
在EAST托卡马克高约束模式(H模)的边界台基区域,经常自发出现一种具有明显磁扰动且环向模数在1附近的磁扰动相干模(MCM),MCM的存在不依赖高能粒子,其驱动机制尚未明晰。实验表明MCM不仅能与高加热功率下的低台基碰撞率、高参数等离子体相兼容,而且能显著调控边界粒子输运通量在偏滤器靶板上的沉积分布,因此MCM具有重要研究价值。为了理解MCM的驱动机制,本项目拟运用漂移动理学理论方法,分析台基自由能激发MCM的共振机制,考察MCM特征频率既符合阿尔芬频率定标关系又接近台基区捕获热电子动理学共振频率的性质;把MCM的动理学性质进行流体近似表述,构建能反映MCM性质的完备双磁流体力学模型,探索MCM存在的等离子体参数空间。本项目的开展不仅有助于加深对EAST上H模等离子体台基稳定性物理的理解,而且通过对MCM物理机制的探索,可以为该模式的控制,以及其在未来聚变堆装置中的行为预测和应用提供参考。

结项摘要

针对EAST托卡马克高约束模式(H模)边界台基区域的磁扰动相干模(MCM),本项目研究表明该模式可以被台基自由能通过捕获热电子动理学共振激发,即MCM的激发不依赖高能粒子;把热电子的动理共振效应耦合到流体方程,发展了能反映MCM性质的动理-磁流体混合物理模型,模型结果与实验现象相符,显示MCM特征频率符合阿尔芬频率定标关系且环向模数在1附近,并证明了MCM是一种非高能粒子激发的新的环效应阿尔芬本征模。探索了MCM存在的等离子体参数空间。本项目的开展不仅有助于加深对EAST上H模等离子体台基稳定性物理的理解,而且通过对MCM物理机制的探索,可以为该模式的控制,以及其在未来聚变堆装置中的行为预测和应用提供参考。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effects of recycling neutral on density shoulder formation in tokamak plasmas
回收中性对托卡马克等离子体中密度肩形成的影响
  • DOI:
    10.1088/1741-4326/ac3a1c
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Nuclear Fusion
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Wu Xingquan;Xu Guosheng;Yan Ning;Chen Ran;Wang Liang;Wan Baonian
  • 通讯作者:
    Wan Baonian

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其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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