EAST 高功率等离子体中边界辐射对能量约束的影响及辐射控制实验研究

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基本信息

  • 批准号:
    11305214
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2902.等离子体与物质相互作用
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The heat flux to plasma facing components can be reduced by radiation cooling using impurities seeding technique. However, investigations on many tokamaks have found that the energy confinement tends to deteriorate in high radiation power condition,which probably is related with the profile changes of some plasma parameters. The mechanism of the confinement changes is not clear presently. Plasma operation combining the requirements of high radiation power and good confinement with tolerable impurity pollution is the goal of current research.The research subject in this report will be carried out on the EAST device.The radiation real-time feedback control system will be developed based on the EAST bolometer diagnostic and the impurities seeding experiments will be done on high power plasmas.The effect of high edge radation power loss on the the profiles of basic plasma parameters will be studied by controlling the total radiation power and the radiation power distribution, which can help further understand the mechanism of confinement changes caused by radiation cooling. Purposes of the research is to find the proper radiation control method for EAST high power long pulse discharges and help develop and benchmark empirical scalings for radiative power removal under ITER-like conditions.
利用杂质注入技术主动增加等离子体边界的辐射功率是减小流向第一壁热流的有效方法,但多数托卡马克装置上的实验发现,边界高的辐射功率损失会使等离子体的能量约束变差。这可能与等离子体中一些基本参数分布的变化有关,但具体物理过程和机制仍不清楚。在高辐射功率损失条件下,保持好的能量约束和可容忍的杂质水平是一直以来的研究目标。本项目将依托于全超导托卡马克EAST实验平台,基于EAST上现有的辐射量热诊断系统,建立辐射功率实时反馈控制系统并开展高功率条件下的杂质注入实验,通过对辐射总功率和辐射功率分布的控制,研究边界辐射功率损失对等离子体基本参数分布的影响,进一步揭示边界辐射冷却效应对能量约束的影响机制。为EAST高功率长脉冲运行寻找合适的辐射控制模式并为发展ITER运行条件下的辐射热流移除经验定标公式提供可校核的基础数据。

结项摘要

在未来聚变实验装置或DEMO 装置上,必须通过主动的热沉积控制,以保证偏滤器靶板材料的安全性。在多数托卡马克装置上已证实,利用杂质注入技术主动增加等离子体边界的辐射功率是减小流向第一壁热流的有效方法,但关键是要同时兼顾芯部的能量约束和可容忍的杂质水平。高功率长脉冲运行是全超导托卡马克EAST 装置的主要运行目标之一。在长脉冲条件下,热流控制非常重要。本项目依托于EAST实验平台,对EAST 上现有的辐射量热诊断系统和偏滤器充气系统进行了系统改进。通过实验开展了外部杂质气体Ar、Ne、D2以及混合气体的注入实验研究。研究了等离子体辐射对外部注入气体的响应特点以及对充气位置、等离子体位形等参数的依赖关系。结果显示,在EAST目前加热功率的条件下,根据典型的电子温度分布,Ar气体的主辐射层位置在H-mode 的台基区域以内,辐射容易使流过边界的净功率低于H-mode 阈值,进而使约束变差,而Ne 气体的主辐射层位置比Ar靠外,比较适合EAST现有的参数,同时观察到少量Ne气体 注入对H-mode 边界局域模ELM 的缓解效果,主要是由于注入气体改变了台基区的密度分布。基于辐射量热诊断系统,建立了一套快速实时信号采集、处理和辐射功率反馈控制系统。通过实验探索,实现了超声分子束和偏滤器充气相结合的反馈控制模式。为今后EAST 长脉冲运行下的热流控制提供一种可行的控制模式。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
极紫外波段Ar 光谱分析在EAS T 偏滤器杂质屏蔽效应研究中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    光谱学与光谱分析
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄娟;吴振伟;郭后扬I;胡立群
  • 通讯作者:
    胡立群
EAST 电磁环境下辐射量热诊断系统屏蔽接地研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    核电子学与探测技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝正坤;段艳敏;胡立群;毛松涛
  • 通讯作者:
    毛松涛
Modeling of radiative divertor experiments with argon seeding for H-mode
H 模式的氩源辐射偏滤器实验建模
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    PHYSICS OF PLASMAS
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Yanmin Duan;Liang Wang;Fang Ding;Jichan Xu
  • 通讯作者:
    Jichan Xu
AXUV探测器标定及受辐照响应衰减研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    原子能科学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段艳敏;胡立群;毛松涛;张继宗
  • 通讯作者:
    张继宗
Operation of bolometer system using Pt foil on SiN substrate detector for EAST
用于 EAST 的 SiN 基底探测器上使用 Pt 箔的测辐射热计系统的操作
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    P.Xu;L.Q.Xu;J.Z.Zhang;S.Y.Lin
  • 通讯作者:
    S.Y.Lin

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其他文献

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    EAST团队
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    原子能科学技术
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    郑思孝

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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

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          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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