旋转等离子体中中性束注入的数值模拟研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11247302
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    5.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A25.基础物理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2013-12-31

项目摘要

The rotation has been shown to play a beneficial role in the formation of internal transport barriers(ITBs) and stabilizing MHD instabilities. Both the resistive wall mode (RWM) and the neoclassical tearing mode (NTM) are ameliorated with toroidal rotation. Although the spontaneous rotation has been founded in many present devices, the predominant source of rotation generation is the toroidal torque from neutral beam injection.Therefore the accurate predict of the rotation and its profile is very important for the Tokamak such as ITER. In this project, when there is the spontaneous rotation in the background plasma, the neutral beam injection code NUBEAM and the transport code ONETWO will be used to calculate the plasma rotation from neutral beam injection.The main aims of this project are to find the relations between the spontaneous rotation、the background plasma parameters(especially the boundary condition) and the rotation from neutral beam injection,to offer the accurate momentum source for the research of the transport. On the other hand, the effect of the injection angle on the rotation and physical mechanism of the rotation from neural beam injection has been studied. The implementation of this project will be benefit to accurately understand and predict the plasma rotation and the transport in the Tokamak with the high density and spontaneously rotational plasma.
等离子体旋转对内部输运垒(ITB)的形成、电阻壁模(RWM)和新经典撕裂模(NTM)等MHD稳定性都起很重要的作用,虽然目前在很多的装置上发现了自发旋转,但中性束注入仍是目前主要的等离子体旋转的驱动源,对等离子体旋转的大小和剖面更准确的模拟将更有利于得到满足ITER等大型托克马克装置所需要的旋转。本项目主要利用中性束注入的模拟程序NUBEAM结合输运程序ONETWO,开展自发旋转等离子体中的中性束驱动旋转的数值模拟研究,重点是模拟分析等离子体的自发旋转、主体参数与束驱动旋转的关系,特别是等离子体边界条件对旋转的影响,为等离子体输运研究提供准确的动量源;此外本项目将对高密度等离子体中的束注入角度与束驱动旋转的大小和物理机制进行深入的研究。本项目的实施将有利于精确分析自发旋转等离子体中的输运,为未来的高密度的托克马克装置上的旋转的理解和预测起到积极的作用。

结项摘要

本项目采用中性束注入程序NUBEAM结合输运程序ONETWO根据MMM95输运模型模拟分析了自发旋转等离子体中,背景等离子体的自发旋转、等离子体密度、温度和约束模式对束驱动旋转的力矩、动量输运和旋转大小的影响,同时模拟分析了在高密度自发旋转等离子体中不同中性束注入角度下的束驱动旋转的力矩、动量扩散率和束驱动旋转的情况。模拟结果表明:快速的自发旋转虽然对束在背景电子上的加热有一定的影响,但是对总的束驱动旋转没有太大影响,束驱动旋转的主要动量源为束与背景等离子体的碰撞慢化和捕获快离子的径向运动即JxB产生的,且碰撞慢化产生的动量源主要在等离子体芯部,而JxB产生的动量源主要在等离子体中间;同时,由于碰撞和沉积的增加,束驱动旋转力矩随着等离子体密度的增大而增大,背景等离子体的温度对总力矩没有太大影响;束驱动旋转随着密度的增大而减小,当储能不变时,等离子体约束模式虽然能降低动量扩散率,但是对束驱动旋转的影响较小,束驱动旋转随着温度的增加而增大;当切向半径小于等离子体大半径和小半径的差值时,注入角度越大越好,注入角度越大,力矩和等离子体旋转就越大,此时的动量扩散率没有太大变化;当切向半径超过大半径和小半径的差值时,注入角度越大,虽然力矩会增加,但是此时的动量扩散率也随之增加,等离子体旋转减小。因此在自发旋转等离子体中,为了得到较大的中性束驱动旋转力矩,应适当增加背景等离子体密度;要得到较小的动量扩散率,应尽量提高背景等离子体的约束;为得到较大的束驱动旋转速度,背景等离子体的温度可以适当提高。在高密度自发旋转等离子体中,为了达到最大的等离子体旋转速度,中性束的注入角度应使得束的切向半径和等离子体大半径和小半径的差值相当。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effect of plasma rotation on neutral beam heating and current drive in tokamaks
等离子体旋转对托卡马克中性束加热和电流驱动的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Journal of Fusion Energy
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    王进芳;吴斌;王骥;胡纯栋
  • 通讯作者:
    胡纯栋
Numerical study on ripple loss of neutral-beam-injected fast ions in EAST
EAST中性束注入快离子波纹损失的数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Fusion Energy
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    李吉波;吴斌;丁斯晔;王小光;王进芳;王福地;胡纯栋
  • 通讯作者:
    胡纯栋

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其他文献

中性束注入在EAST中激发的离散阿尔芬不稳定性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王军;胡纯栋;胡双辉;吴斌;丁斯晔;王进芳
  • 通讯作者:
    王进芳
中性束注入在EAST中激发的离散阿尔文不稳定性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡双辉;吴斌;丁斯晔;王进芳
  • 通讯作者:
    王进芳
CFETR α粒子在纵场波纹扰动下的损失模拟
  • DOI:
    10.1360/sspma-2019-0154
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国科学. 物理学, 力学, 天文学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝保龙;陈伟;蔡辉山;李国强;王丰;吴斌;王进芳;陈佳乐;王兆亮;高翔;Chan Vincent;CFETR TEAM
  • 通讯作者:
    CFETR TEAM
氘中性束注入到EAST 内的中子产额分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    核技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈玉庆;吴斌;王进芳;谢亚红;胡纯栋
  • 通讯作者:
    胡纯栋
EAST 中性束注入器中子产额分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中国核科学技术进展报告
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴斌;王进芳;谢亚红;胡纯栋
  • 通讯作者:
    胡纯栋

其他文献

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王进芳的其他基金

EAST高比压等离子体中磁岛对快离子约束和输运影响的机理研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    61 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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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