纯欧姆加热的托卡马克启动过程的动理学模拟研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11905030
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    30.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2901.等离子体基本过程与特性
  • 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

Tokamak start-up starts with cold neutral gas, adopts inductive electric field in the toroidal direction to accelerate free electron in a background gas, collide with neutral gas to generate plasmas, which are confined by controlling the current in each poloidal coil and realize plasma current ramping up. Since it’s a multi-scale and rapid evolution process, plasma parameters are low, making it difficult for experimental diagnostic tools to distinguish the behaviors of the plasma, it’s necessary to employ the kinetic simulation method to describe the particle behaviors accurately during the tokamak start-up process. In this research, a self-consistent Particle-in-cell/Monte Carlo Collision model will be developed. The effects of stray magnetic field and its profile on particle motion will be studied, as well as the impurity particle species and content both on the electric field and driving power required to start the discharge, to reveal the interaction between impurities and plasmas, improve the confinement and stability of the plasmas, and provide experimental reference and theoretical basis for experimental researches.
托卡马克启动是从冷的中性气体开始,利用环向感应电场加热背景气体中的自由电子,使之与中性气体发生碰撞,产生等离子体;通过控制各极向场线圈约束等离子体,实现等离子体电流爬升的过程。该过程是一个多尺度、快速的演化过程,等离子体的各项参数较低,使得实验上的诊断工具难以分辨等离子体的行为,必须采用动理学数值模拟的方法才能准确描述托卡马克启动过程中各粒子的行为。本研究将建立自洽的粒子耦合蒙特卡洛碰撞模型,研究杂散场的大小和分布对启动放电中粒子运动的影响,研究杂质粒子种类、含量对启动放电所需电场、驱动功率的影响,揭示杂质与等离子体相互作用的物理机制,提高等离子体的约束性和稳定性,为实验研究提供放电参考和理论依据。

结项摘要

托卡马克启动过程是一个多尺度、快速的演化过程,等离子体的各项参数较低,使得实验上的诊断工具难以分辨等离子体的行为,因此必须采用动理学数值模拟的方法才能准确描述托卡马克启动过程中各粒子的行为。本研究建立了自洽的粒子耦合蒙特卡洛碰撞模型, 包含粒子的漂移运动、杂质粒子运动、碰撞反应、等离子体诊断等模块。利用该模型研究了铍杂质及其不同含量对托卡马克启动放电所需电场、加热功率的影响,揭示了杂质与等离子体相互作用的物理机制,为实验研究提供放电参考和理论依据。该模型还有望被用于边界等离子体的研究,模型中研发了表面过程模块,能够研究等离子体与壁相互作用。此外还将程序扩展到低温等离子体放电领域,研究了容性耦合等离子体和微放电的击穿演化过程和加热模式的转化,对低温等离子体的工业应用具有重要的参考价值。本项目还研发了0维整体模型,研究了纯欧姆加热和电子漂移注入辅助托卡马克启动放电,并与J-TEXT装置上的实验数据进行比较,验证了该模型的有效性和电子漂移注入的可行性,为实验研究提供了重要的支撑。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Electrical breakdown in dual-frequency capacitively coupled plasma: a collective simulation
双频电容耦合等离子体中的电击穿:集体模拟
  • DOI:
    10.1088/1361-6595/abff74
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Hao Wu;Youyou Zhou;Jiamao Gao;Yanli Peng;Zhijiang Wang;Wei Jiang
  • 通讯作者:
    Wei Jiang
Influence of magnetic field strength on capacitively coupled CF4 discharge at different pressures
不同压力下磁场强度对CF4电容耦合放电的影响
  • DOI:
    10.1088/1361-6595/aca9f7
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    Plasma Sources Science and Technology
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Shali Yang;Hanlei Lin;Tianxiang Zhang;Yanli Peng;Qiang Zhang
  • 通讯作者:
    Qiang Zhang
Numerical simulation of the breakdown process of micro-discharge sustained by field emission
场致发射微放电击穿过程的数值模拟
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ac923e
  • 发表时间:
    2022-09
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chengzhi Guo;Hao Wu;Yanli Peng;Zhijiang Wang;Wei Jiang;Ya Zhang
  • 通讯作者:
    Ya Zhang

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码