一种基于强化学习的聚变等离子体环电压控制方法

    公开(公告)号:CN118866409A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411032059.9

    申请日:2024-07-30

    摘要: 本发明涉及聚变等离子体控制技术领域,尤其涉及一种基于强化学习的聚变等离子体环电压控制方法。其技术方案包括以下步骤:选择训练模型的数据:在托卡马克聚变等离子体背景下,将当前时刻的等离子体参数作为输入,输出为下一时刻的vloop;构建数据库:收集运行托卡马克装置放电数据以及未来装置前期的放电数据,作为构建模型的初始训练数据。本发明提高托卡马克vloop控制算法精度和响应速度,强化学习模型具备自学习和自适应能力,提升了托卡马克系统中vloop控制方法的长期稳定性和优化效果,提升了整体控制效果,减少了对人工干预和操作的需求,降低了操作成本和人力资源投入,实现可控核聚变具有重要意义。

    一种应用于核聚变装置的高集成度被动可见光谱诊断系统

    公开(公告)号:CN118824585A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202410898800.3

    申请日:2024-07-05

    摘要: 本发明公开了一种应用于核聚变装置的高集成度被动可见光谱诊断系统,涉及光谱诊断技术领域,该诊断系统包括成像镜头和诊断装置,成像镜头和诊断装置之间通过矩阵光纤束连接,并通过矩阵光纤束将聚变等离子体的成像传输至诊断装置;诊断装置包括光栅光谱仪和多个诊断单元,矩阵光纤束的列数与诊断装置中光栅光谱仪和诊断单元的数量总数对应,其中:光栅光谱仪,用于根据聚变等离子体的成像,进行可见光范围内线辐射或连续辐射的时空分辨测量;多个诊断单元,分别用于对聚变等离子体的成像进行不同中心波长的时空分布测量,利用“滤光片+光电二极管”装置进行兆赫兹的杂质或工作气体的辐射时空分辨测量,同时利用高分辨率的光栅光谱仪以较低的采集频率(几十至几百幅每秒)进行整个可见光范围内(390–760nm)线辐射或连续辐射的时空分辨测量。

    一种高温高韧性高中子增殖率的铍钨合金及应用

    公开(公告)号:CN116024473B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202211648540.1

    申请日:2022-12-21

    IPC分类号: C22C25/00 G21B1/11

    摘要: 本发明涉及一种高温高韧性高中子增殖率的铍钨合金及应用,高温高中子增殖率的铍钨合金,所述铍钨合金材料成分的原子百分比表达式为Bea(WbMc)Xd,其中M为Re,Zr,Y,Mg,Ti,V,Mn,Fe,Co,Cr,W,Mo,Nb,Pb,Bi,Ta,Hf,Tl中的一种或多种,X为O,C,N,P,S,Si,Al,Ca,Sc,Ni,Cu,U中的一种或多种,63≤a≤97,3≤b≤37,0≤c≤37,0≤d≤3,且a+b+c+d=100。本发明的铍钨合金具有大的成分范围以及宽泛的制备条件,及优异的高温性能,熔点在2200℃左右,中子增殖率在0.96左右,优异的抗辐照肿胀性能。

    磁探针位置的测量方法和测量系统

    公开(公告)号:CN118729946A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411214870.9

    申请日:2024-09-02

    发明人: 沈玉诚 陈锐 谭熠

    IPC分类号: G01B11/00 G21B1/05 G21B1/23

    摘要: 本发明涉及核聚变技术领域,公开了一种磁探针位置的测量方法和测量系统,磁探针位置的测量方法包括:利用激光跟踪仪基于已知预设位置坐标建立所述真空室的绝对坐标系;利用固定于真空室内的同一组靶点,将固定于真空室内的多关节机械臂的坐标系转换为绝对坐标系;在所述绝对坐标系下利用多关节机械臂对所述磁探针位置进行测量,采用多关节机械臂对磁探针位置进行测量的实施方式,设置于真空室内的多关节机械臂能够更准确地对位于真空室底部的磁探针的位置进行检测,解决了单独采用激光跟踪仪检测磁探针表面的定位孔以确定磁探针的位置的方法中在检测位于真空室底部的磁探针位置时不准确的技术问题。

    平面线圈仿星器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118679528A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202380020789.4

    申请日:2023-03-08

    摘要: 本文公开了一种仿星器,所述仿星器包括两组线圈,即环绕等离子体轴线的一组环绕线圈,以及不环绕任何其他线圈或等离子体的一组成形线圈。在一些实施方案中,所述环绕线圈包括结构元件以在磁力下维持所述环绕线圈的形状。在一些实施方案中,所述成形线圈安装到一个或多个结构元件上,所述一个或多个结构元件与所述成形线圈一起构成场成形单元。本文还公开了一种控制器,其可以修改在所述线圈的一个或多个子组中流动的电流以便实现目标等离子体参数。本文还公开了一种通过离散化表面偶极或电流电位分布来设计一组成形线圈的方法。

    一种洛伦兹力驱动的高速等离子体注入装置

    公开(公告)号:CN111755138B

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202010662262.X

    申请日:2020-07-10

    IPC分类号: G21B1/15 G21B1/05 H05H1/54

    摘要: 本发明公开了一种洛伦兹力驱动的高速等离子体注入装置,由圆筒状的外电极、中间电极和内电极同轴嵌套而成,包括螺线管、快速充气阀、等离子体击穿区域、成形区、加速区、压缩区和漂移管。本发明采用两级电容放电,能将更多的电能转化为等离子体的动能或用来压缩等离子体得到更高的密度。本发明产生的环形等离子体同时具有环向磁场和极向磁场,称为紧凑环等离子体,属于球马克的一种。该环形等离子体在预压缩区中可以驰豫到密度更高(~1022m‑3)且结构更加紧凑的状态,从而能在很强的电磁力的加速作用下达到很大的速度(~100km/s)。

    一种应用于磁约束装置中测量离子温度及其扰动的系统

    公开(公告)号:CN115151010B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202210810011.0

    申请日:2022-07-11

    摘要: 本发明公开了一种应用于磁约束装置中测量离子温度及其扰动的系统,包括:第一透镜组,所述第一透镜组的接收端设有入射光纤束,所述第一透镜组的输出端后方设有光栅,所述光栅位于第一透镜组光轴方向上;第二透镜组,所述第二透镜组的接收端用于接收所述光栅衍射的光谱信号,所述第二透镜组的输出端设有高速相机。采用本方案,能通过入射光纤束接收聚变等离子体中不同位置的光信号,并利用高速相机作为光电探测器。由于高速相机具有大靶面以及非常高的采集速度,因此系统可以在多通道情况下实现百kHz的采集频率,且描述谱线的像素点多,数据分析精度高。

    一种石墨烯修饰高熵合金中子靶及其制备方法

    公开(公告)号:CN118335362B

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410757328.1

    申请日:2024-06-13

    摘要: 本发明提供了一种石墨烯修饰高熵合金中子靶及其制备方法,所述石墨烯修饰高熵合金中子靶包括依次排列的基底、缓冲层、储氘层和催化层;其中,所述储氘层含有镁、钛、锆、钒、铌、铬和石墨烯;所述储氘层的分子通式为MgaTibZrcVdNbeCrfCg;所述储氘层各元素的原子浓度为15≤a≤35at%,15≤b≤35at%,5≤c≤35at%,5≤d≤20at%,5≤e≤20at%,5≤f≤20at%,1≤g≤10at%,且a+b+c+d+e+f+g=100;该石墨烯修饰高熵合金中子靶具有高吸氢密度及吸氢稳定性,高放氢温度,高散热效率,不易开裂粉化的优异特点,同时,该石墨烯修饰高熵合金中子靶的制备方法成本低,工艺简单。

    蒸发泵
    10.
    发明公开
    蒸发泵 审中-实审

    公开(公告)号:CN118541544A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202380017116.3

    申请日:2023-01-16

    摘要: 一种在处于部分真空的腔室中操作蒸发泵系统(100)的方法包括以下步骤:加热吸气剂源(102)以形成吸气剂蒸气;将所述吸气剂蒸气沉积到布置在所述腔室内的第一目标表面(106)上以形成吸气剂层(107);和在所述腔室内提供更新的目标表面,并且所述吸气剂蒸气可以沉积到所述更新的目标表面上。在最后一步中,所述更新的目标表面通过以下步骤提供:(i)从所述第一目标表面(106)至少部分地移除所述吸气剂层(107)和存在于所述吸气剂层(107)内的任何化学吸附的产物和/或物理吸附的产物,在所述腔室内执行所述步骤;和/或(ii)在所述腔室内布置第二目标表面,其中,所述吸气剂源(102)包括锂。