一种用于脉冲球形托卡马克装置放电的微波系统

    公开(公告)号:CN118919102A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410950715.7

    申请日:2024-07-16

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明专利公开了一种用于脉冲球形托卡马克装置放电的微波系统,包括:高频微波电源和微波头。高频微波电源用于给灯丝提供大电流和阳极提供高压;灯丝提供加热能量,以激发电子发射;阳极用于包括接收和收集电子、产生电场控制电子束的运动轨迹和速度,以及提供额外能量辅助器件工作;微波头,包括磁控管、激励腔和隔离器,用于微波输出。本申请的微波系统能够输出微波电离气体,形成等离子体;能够驱动一个小等离子体电流,为后续欧姆驱动提供源等离子体;控制精度高,微波输出波形前后沿时间短。

    球形托卡马克的等离子体启动方法

    公开(公告)号:CN116895388A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310756531.2

    申请日:2023-06-26

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及磁约束聚变技术领域,尤其是涉及一种球形托卡马克的等离子体启动方法。其中,包括在球形托卡马克装置的环向场线圈和平衡场线圈通入电流,进行第一次电流爬升直至满足一级电流平台的电流要求,利用微波驱动第一等离子体电流;在球形托卡马克装置的欧姆场线圈通入电流,进行第二次电流爬升直至满足等离子体启动的电流要求;通过环向场线圈和平衡场线圈的线圈电流爬升直至满足二级电流平台的电流要求,用于约束和平衡等离子体电流,本发明实现欧姆放电环境的优化。在一定程度上能够缓解球形托卡马克磁体线圈的安装精度和真空壁涡流带来的杂散场影响等问题,苛刻的放电条件得到相应的改善,环向场和平衡场得以二次匹配。

    一种四探针测量非广延分布下等离子参数的方法

    公开(公告)号:CN118714720A

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202410964388.0

    申请日:2024-07-18

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种四探针测量非广延分布下等离子参数的方法,该方法包括:先测量第一电极、第二电极、第三电极和第四电极上的电压大小,采集器再将第一电极、第二电极、第三电极和第四电极上的电压大小记录并保存在服务器上,最后将数据提取出来并经过数据处理得到非广延分布下等离子体电子温度和电子密度。本发明的测量方法基于等离子体由非广延统计分布描述和利用四探针测量非广延分布下等离子体的参数,如电子温度和电子密度等,减少了超过50%的误差。

    一种测量等离子体电子非广延参数的方法

    公开(公告)号:CN110740558B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910985875.4

    申请日:2019-10-18

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量等离子体电子非广延参数的方法,采用非广延统计力学和电探针测量等离子体非广延参数。本发明将等离子体由非广延统计力学描述,并在此基础上建立非广延电单探针(测量)理论。应用非广延电单探针我们测得了传统电单探针无法测得的电子非广延参数,并且获得了较传统单探针更精确的电子温度、等离子体电位、电子密度和悬浮电位。通过本发明的技术方案,非广延电探针在等离子体诊断中发挥作用,将测量等离子体非广延性,并提高其它等离子体参数的诊断精度。

    一种用于NCST托卡马克装置的硬X射线采集诊断装置

    公开(公告)号:CN117607171A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311018611.4

    申请日:2023-08-14

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及托卡马克装置检测技术领域,具体公开了一种用于NCST托卡马克装置的硬X射线采集诊断装置。包括调节密封组件设置于托卡马克装置侧壁处,使硬X射线通过调节密封组件的聚焦通孔,通过铍箔片、透光密封片及光路准直盘的设置,保证了NCST托卡马克装置内的真空环境,同时可以对光路进行准直,以及对逃逸电子的通量调节,在调节密封组件另一侧安装辐射屏蔽组件,在辐射屏蔽组件内安装采集探测组件,实现探测器入射窗的X射线准直作用,采集探测组件的采集端面设置成弧形,沿着弧形面间隔设置有采集准直管,采集准直管在弧形面中部向两侧段分布由密集到稀疏,可以实现对硬X射线更好的采集效果,具有更高的探测效率,采集更加准确。

    一种测量托卡马克装置内零场的测量装置、托卡马克装置

    公开(公告)号:CN116679242A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202211343152.2

    申请日:2023-03-15

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及零场探测技术领域,具体公开了一种测量托卡马克装置内零场的测量装置、托卡马克装置。其中包括磁探针固定板,所述磁探针固定板内设置有若干磁探针,所5述磁探针固定板活动连接在方形框架内,所述方形框架固定连接支撑框架,所述支撑框架活动连接环形支撑导轨,在所述方形框架上固定连接限位元件;通过电机控制,实现磁探针固定板在托卡马克装置内不同环向位置形成的零场进行测量,解决磁探针位置固定及磁探针使用数量多成本高问题,同时测量点增加使得测量数据更准确;由于可自动实现测量装置不同的环向位置零场,减少进出托卡马克真空室以及拆卸阵列的次数,保10证了真空室的清洁度,降低了由于人为导致的测量误差以及测量的难度。

    基于d维多粒子纠缠态的多方半量子秘密大小性比较方法

    公开(公告)号:CN116436598A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310219534.2

    申请日:2023-03-09

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于d维多粒子纠缠态的多方半量子秘密大小性比较方法,包括1)准备混合诱骗粒子的粒子序列Sn′;2)根据共享密钥对粒子选择相应的操作;3)安全检测;4)计算数据串5)比较与的大小。本发明方法通过在一个半诚实量子第三方的协助下,多名经典参与方(不具备量子操作能力)能获得他们秘密的大小关系,与现有的半量子秘密比较方法相比,该方法一次能比较多名经典参与方的秘密,且安全性和量子比特效率更高。

    一种测量等离子体离子非广延参数的方法

    公开(公告)号:CN112888128B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110059985.5

    申请日:2021-01-18

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及一种测量等离子体离子非广延参数的方法,包括如下步骤:用非广延统计力学描述等离子体,求得描述测地声模频率与等离子体离子声速之间关系的公式;收集待测等离子体所在装置中的测地声模的频率和等离子体温度的测量数据;利用求得的描述测地声模频率与等离子体离子声速之间关系的公式对收集到的待测等离子体所在装置中的测地声模的频率和等离子体温度的测量数据进行线性拟合得到斜率值;根据求得的公式和得到的斜率值,并结合所测等离子体所在装置的安全因子,数值求解得到离子非广延参数。本发明填补了在非广延参数诊断中,电子非广延参数已可由非广延电单探针测得而对应的离子非广延参数还无法诊断的空白。

    球形托卡马克的平衡场电源、平衡供电方法

    公开(公告)号:CN115514213A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211162446.5

    申请日:2022-09-23

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种球形托卡马克的平衡场电源、平衡供电方法,其中包括:恒流源I3与平衡场线圈电连接;两组电容器组分别与平衡场线圈电连接,用于供给平衡场线圈一个稳态的低量级或高量级电流平衡高等离子体电流;两组充放电路分别与两组电容器组连接。基于球形托卡马克的平衡场电源的平衡供电方法采用两组电容器给平衡场线圈供电,使得低等离子体电流有恒流源I3提供的平衡场电流平衡,高等离子体电流有两组电容器组提供的平衡场电流平衡,在低等离子体电流存在的情况下投入欧姆场,等离子体电流得到了一定程度的提高。这样就可以弥补球形托卡马克欧姆变压器的伏秒数有限及线圈安装精度不足和真空壁涡流带来的杂散场影响等问题。

    一种等离子体电位测量装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118201182A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410127472.7

    申请日:2024-01-30

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明涉及等离子体电位测量技术领域,尤其是涉及一种等离子体电位测量装置。包括装置主体以及并列安装在装置主体上的朗缪尔探针机构和圆珠笔探针机构,所述装置主体内具有两个型腔,其中通过驱动机构驱动朗缪尔探针针芯上下移动;通过驱动机构驱动第二屏蔽器旋转带动自由直径屏蔽口切换口径大小,通过驱动机构驱动圆珠笔探针针芯上下移动。本发明通过针芯及其限位器、带齿轮的深度调节器以及驱动电机可精准控制针芯伸缩,能够准确的测量等离子体电位以及电子温度。利用自由直径屏蔽器不仅可以避免因手动推进导致的推进过激或不足引起的较大测量误差的风险,同时还扩大了圆珠笔探针的适用范围,提升了其测量精度。

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