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公开(公告)号:CN118052098A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410121968.3
申请日:2024-01-29
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于离子回旋波全波程序的模式转换模拟方法,包括:计算等离子体特征量、介电张量、各组分粒子介电张量反厄密部分和等离子体电流;在材料区添加空材料,将计算得到的介电张量导入至空材料中;在预设的柱坐标系的二维平面中导入多个模型;通过波动方程获取电场;获取等离子体电流中的快波电流;通过连续性方程,获取线性密度扰动量;获取等离子体电流中的慢波电流;将慢波电流加载到波动方程建立多物理场耦合模型,求解电场;将COMSOL模型进行网格划分;对划分后的网格进行求解,得到波的传播图形。本发明在考虑等离子体边界的刮削层(SOL)和复杂的几何边界的情况下进行有效模式转换。
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公开(公告)号:CN112638022B
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202011510008.4
申请日:2020-12-19
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于等离子体诊断技术领域,公开了一种电子碰撞频率诊断方法、系统、介质、设备、终端及应用,利用激光诊断电子密度和预估初始碰撞频率获得入射电磁波的相移;将计算出的相移和测量出的衰减代入方程式,获得电子密度和碰撞频率;将获得的电子密度和碰撞频率代入公式,计算得出入射电磁波的相移以及衰减;将计算出的相移和衰减代入方程式,获得电子密度和碰撞频率;判断电子密度和激光诊断电子密度的差值是否条件。系统包括:入射电磁波相移获得模块、电子密度和碰撞频率获得模块、入射电磁波相移以及衰减计算模块、电子密度和碰撞频率获得模块、差值判断模块。本发明能够获取接近实验真实情况的电子密度和电子碰撞频率。
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公开(公告)号:CN112816795B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110165130.0
申请日:2021-02-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开了一种临近空间高速目标等离子体电磁测量系统,包括圆柱卧式的真空腔体,等离子体进入真空腔体的喷口平面不能和真空腔体端面共面;透射测量系统的收发天线分别架设于两侧边的下导轨上,透射测量系统的收发天线对称架设且能够沿等离子体轴线方向和径向二维移动,散射测量系统的待测目标架设于中间的下导轨上,散射测量系统的收发天线均架设于上导轨上;内部电磁场测量系统的发射天线架设于两侧边的任意一组下导轨上,接收电磁场的电场/磁场探针架设于中间的下导轨上。本发明同时兼顾等离子体电磁测量中的透射测量、散射测量和内部电磁场测量三种测量系统,使得电磁散射实验和透射实验能够进行同时配置,并且互不影响。
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公开(公告)号:CN112638022A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011510008.4
申请日:2020-12-19
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于等离子体诊断技术领域,公开了一种电子碰撞频率诊断方法、系统、介质、设备、终端及应用,利用激光诊断电子密度和预估初始碰撞频率获得入射电磁波的相移;将计算出的相移和测量出的衰减代入方程式,获得电子密度和碰撞频率;将获得的电子密度和碰撞频率代入公式,计算得出入射电磁波的相移以及衰减;将计算出的相移和衰减代入方程式,获得电子密度和碰撞频率;判断电子密度和激光诊断电子密度的差值是否条件。系统包括:入射电磁波相移获得模块、电子密度和碰撞频率获得模块、入射电磁波相移以及衰减计算模块、电子密度和碰撞频率获得模块、差值判断模块。本发明能够获取接近实验真实情况的电子密度和电子碰撞频率。
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公开(公告)号:CN110544826A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910659346.5
申请日:2019-07-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于等离子体参数诊断及测量技术领域,公开了一种用于高温等离子体诊断技术的耐高温聚焦透镜天线,耐高温聚焦透镜,用于对电磁波的折射及聚焦;喇叭馈源,用于发射或接收电磁波信号;天线支架,用于耐高温聚焦透镜及喇叭馈源的支撑及固定;配重块,用于平衡耐高温透镜和喇叭馈源的重量。本发明提供了适用于高温等离子体透射诊断、点聚焦透镜天线,解决了传统喇叭天线不能聚焦、无法耐受高温的缺点。聚焦透镜天线的口径为200mm,聚焦位置位于透镜前方350mm。实测聚焦焦斑<22mm,极大的减小了电磁波对等离子体绕射的影响。透镜采用耐高温石英材料,在温度低于1100℃下长期稳定工作。
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公开(公告)号:CN116644629A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310591378.2
申请日:2023-05-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种托卡马克装置离子回旋波加热的芯部与边界集成模拟方法,主要解决现有ICRF波加热数值模拟程序的芯部区域模拟程序与边界区域模拟程序相互独立,不能实现全局ICRF波加热数值模拟的问题。其实现方案是:将COMSOL的端口与软件MATLAB进行对接,在MATLAB软件中编写程序以操控COMSOL并新建包括射频模块的COMSOL模型;设置COMSOL模型的各类参数,求解射频模块中的波动方程;将波动方程的解返回到MATLAB软件,计算波的传播及离子吸收量和电子吸收量,完成芯部与边界的集成模拟。本发明能将传统模拟区域由芯部拓展至边界,实现全局ICRF波加热数值模拟。
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公开(公告)号:CN112816795A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110165130.0
申请日:2021-02-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R29/08
Abstract: 本发明公开了一种临近空间高速目标等离子体电磁测量系统,包括圆柱卧式的真空腔体,等离子体进入真空腔体的喷口平面不能和真空腔体端面共面;透射测量系统的收发天线分别架设于两侧边的下导轨上,透射测量系统的收发天线对称架设且能够沿等离子体轴线方向和径向二维移动,散射测量系统的待测目标架设于中间的下导轨上,散射测量系统的收发天线均架设于上导轨上;内部电磁场测量系统的发射天线架设于两侧边的任意一组下导轨上,接收电磁场的电场/磁场探针架设于中间的下导轨上。本发明同时兼顾等离子体电磁测量中的透射测量、散射测量和内部电磁场测量三种测量系统,使得电磁散射实验和透射实验能够进行同时配置,并且互不影响。
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公开(公告)号:CN110544826B
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN201910659346.5
申请日:2019-07-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于等离子体参数诊断及测量技术领域,公开了一种用于高温等离子体诊断技术的耐高温聚焦透镜天线,耐高温聚焦透镜,用于对电磁波的折射及聚焦;喇叭馈源,用于发射或接收电磁波信号;天线支架,用于耐高温聚焦透镜及喇叭馈源的支撑及固定;配重块,用于平衡耐高温透镜和喇叭馈源的重量。本发明提供了适用于高温等离子体透射诊断、点聚焦透镜天线,解决了传统喇叭天线不能聚焦、无法耐受高温的缺点。聚焦透镜天线的口径为200mm,聚焦位置位于透镜前方350mm。实测聚焦焦斑<22mm,极大的减小了电磁波对等离子体绕射的影响。透镜采用耐高温石英材料,在温度低于1100℃下长期稳定工作。
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