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公开(公告)号:CN112147422A
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910574318.3
申请日:2019-06-28
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于核聚变等离子体诊断领域,具体一种托卡马克密度涨落和电磁场涨落相关性测量装置。包括发射微波源和微波本征源,包括与发射微波源连接的微波发射链路、与微波本征源连接的微波本征链路、微波接收天线、正交模转换器;微波接收天线上安装角度旋转装置。本装置能够实现严格的等离子体密度涨落和磁涨落分别同时测量,从而实现局域测量物理量之间的相关性计算,系统具有集成度高,简便灵活,成本低,易维护的特点。
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公开(公告)号:CN102650700A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201110047232.9
申请日:2011-02-28
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明涉及一种高温等离子体有效电荷数的实时光学测量装置,包括设置在光学玻璃窗口外侧的排成一列的若干个准直通光孔、设置在准直通光孔另一侧的与准直通光孔位置对应的若干个双波段窄带滤波片、设置在窄带滤波片另一侧的与双波段窄带滤波片位置对应的若干个聚焦透镜、设置在聚焦透镜另一侧的与聚焦透镜位置对应的若干个双波段探测器、以及与双波段探测器电连接的信号放大采集装置,双波段探测器的接收端面位于所述聚焦透镜的一倍焦距位置处;光学玻璃窗口、准直通光孔、双波段窄带滤波片、聚焦透镜、以及双波段探测器由安装箱进行光屏蔽。本发明可以更准确的提供等离子体有效电荷数数据。
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公开(公告)号:CN111950177B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202010710392.6
申请日:2020-07-22
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及于聚变堆产氚包层中子学领域,具体涉及到一种固态产氚包层的多物理场耦合中子学自动优化方法。本发明包括如下步骤:步骤1:将固态产氚包层分区;列出一维含内热源对流边界导热微分方程;采用有限差分方法解得各区的一维温度分布;步骤2:根据各增殖区的厚度,得到各增殖区的均匀化密度;步骤3:筛选出满足热工条件下TBR最大的方案作为下一优化步的初始几何方案;步骤4:重复步骤3的过程多次迭代直至收敛,筛选出在满足热工条件下的TBR最大方案,可实现多物理耦合下聚变堆固态产氚包层的中子学自动优化。本发明能够考虑温度场与密度场的反馈,自动并快速获得固态产氚包层高氚增殖比的方案。(56)对比文件Qixiang Cao .etc.Neutroniccalculation analysis for CN HCCB TBM-set.《Plasma Science and Technology》.2015,第17卷(第7期),607-611.赵奉超.中国超导聚变工程实验堆氦冷固态包层中子学设计分析《.核聚变与等离子体物理》.2018,第38卷(第2期),184-191.贾小波等.聚变堆交叉冷却固态包层中子学设计优化《.原子能科学技术》.2018,第42卷(第1期),53-57.
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公开(公告)号:CN113836683B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202010512182.6
申请日:2020-06-08
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种提高聚变堆产氚包层氚增殖比的智能加速方法,包括针对包层初始方案进行三维中子输运计算,基于此进行各功能区几何边界1%扰动下的一阶与二阶微扰计算,并得到初始方案及各微扰状态下各氚增殖区的多群氚增殖比;计算在各微扰状态下各氚增殖区各能群的一阶与二阶微扰系数,并最终得到整个包层模块的氚增殖比随各功能区边界扰动量的多维二阶解析函数;基于模拟退火算法找出整个包层模块在微扰计算有效区间内的全局最优解重复上述过程,多次迭代直至收敛,可快速找出聚变堆产氚包层的产氚性能最优方案。其优点是:克服了采用输运计算进行产氚包层中子学优化被蒙特卡罗程序的统计涨落所掩盖的缺点,极大减少了计算量并提高了优化效率。
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公开(公告)号:CN115639588A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211392582.3
申请日:2022-11-08
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G01T1/29
Abstract: 本发明公开了一种用于测量等离子体中氘氚燃料比的系统及方法,包括电子回旋辐射计、微波反射计、米尔诺夫探针、电子回旋辐射成像、第一采集器、中央处理器、干涉仪、动态斯塔克效应谱仪、磁线圈、电荷交换谱仪、第二采集器、高性能计算机和TAE频率实时处理器。准确测量燃烧等离子体中环向阿尔芬本征模的频率和准确计算相同条件下氘氘等离子体中TAE频率就可以获取氘氚燃料比。相较于现有技术而言,即使燃烧等离子体处于不均匀分布状态也可以对其整体进行测量,并根据测量数据进行计算得到氘氚燃料比,进而为聚变产物α粒子的加热效应、高低约束模转换功率阈值及约束时间提供了安全、准确、快速测量氘氚燃料比的方法。
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公开(公告)号:CN113543440B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202110667117.5
申请日:2021-06-16
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于主动控制技术领域,具体涉及一种基于电子回旋波的阿尔芬模实时控制系统及方法。本发明中,多通道电子回旋辐射计、多通道微波反射计、米尔诺夫探针与磁约束高温等离子体和阿尔芬模智能识别算法连接、阿尔芬模智能识别和控制算法与中央处理器连接、中央处理器与电子回旋共振加热控制系统连接,电子回旋共振加热控制系统与回旋管连接,回旋管与槽纹波导、真空法兰、可控角度天线系统依次连接,可控角度天线系统与磁约束高温等离子体连接。本发明能够实时高时空分辨率测量阿尔芬模的空间位置等基本信息,快速智能完成阿尔芬模的识别和鉴定并能够精确控制微波注入角度从而实现阿尔芬模的实时控制。
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公开(公告)号:CN113252251B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110472108.0
申请日:2021-04-29
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G01M3/20
Abstract: 本发明属于真空应用技术领域,具体涉及一种降低高温下大型真空室本底漏率装置。本发明中,干泵、反应炉、液氮换热器安装在箱体的内部,干泵固定安装在箱体内的底部,干泵、反应炉、液氮换热器通过管道并联连接;进气口一端伸出箱体,另一端连接在液氮换热器的管路上;出气口同时与液氮换热器的管路、反应炉的管路连接;干泵用于对除氢系统的整体管道进行排气并达到低真空;反应炉作为气体的反应容器,其内部设有吸气剂材料;液氮换热器与屏蔽块热氦检漏设备中出来的高温气体进行热交换,降低高温气体温度。本发明能有效降低高温下大型真空室本底漏率,提升整套热氦检漏测试系统的检测灵敏度,以满足更严格的检漏需求。
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公开(公告)号:CN113836683A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202010512182.6
申请日:2020-06-08
Applicant: 核工业西南物理研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种提高聚变堆产氚包层氚增殖比的智能加速方法,包括针对包层初始方案进行三维中子输运计算,基于此进行各功能区几何边界1%扰动下的一阶与二阶微扰计算,并得到初始方案及各微扰状态下各氚增殖区的多群氚增殖比;计算在各微扰状态下各氚增殖区各能群的一阶与二阶微扰系数,并最终得到整个包层模块的氚增殖比随各功能区边界扰动量的多维二阶解析函数;基于模拟退火算法找出整个包层模块在微扰计算有效区间内的全局最优解重复上述过程,多次迭代直至收敛,可快速找出聚变堆产氚包层的产氚性能最优方案。其优点是:克服了采用输运计算进行产氚包层中子学优化被蒙特卡罗程序的统计涨落所掩盖的缺点,极大减少了计算量并提高了优化效率。
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公开(公告)号:CN108269620A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201611254936.2
申请日:2016-12-30
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明属于磁约束聚变技术领域,具体涉及一种托卡马克鼎偏滤器磁场位形构建方法。本发明的方法,设置的第一极向场线圈、第二极向场线圈、第三极向场线圈和第四极向场线圈的几何中心位置与第一X点的距离分别为1~1.5a、1.5~3a、1.5~3a和1.5~2.0a,其中a为等离子体小半径。本发明解决了现有的托卡马克磁约束等离子体实验装置的常规偏滤器靶板受热面积较小,在高加热运行条件下,偏滤器靶板冷却面临重大技术挑战的技术问题。构建的鼎偏滤器磁场位形结构,不仅能缓解靶板热负载,改善偏滤器运行与芯部高加热等离子体运行的兼容性,更好发挥其排灰和屏蔽杂质的特性,也降低实现先进偏滤器位形对线圈电流强度和线圈布置复杂程度的要求。
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公开(公告)号:CN117147502A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311109333.3
申请日:2023-08-30
Applicant: 核工业西南物理研究院
Abstract: 本发明公开了一种超声团簇束流特征的测量系统和方法,属于超声团簇束流测量技术领域,本发明提出的测量系统基于瑞利散射诊断技术给出的散射光强度可以给出团簇尺度相关信息,散射光强度分布可以反应超声束流的马赫盘结构信息的机理,构建了一套测量系统,该测量系统通过激光器产生入射激光,通过高压气源产生高压气体,高压气体通过束流注入器喷出在真空腔室内形成超声团簇束流,超声团簇束流对通过的入射激光进行散射,通过测量设备测量散射光强的分布信息,便可分析得到超声团簇束流的特征,该测量系统在不添加示踪粒子的情况下,可同时测量超声团簇速率多种特征参数,可应用到可控核聚变加料束流测量与研究、分子化学、燃烧学等重要领域。
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