Первые эксперименты с компактным пробкотроном (SHIP) В.В.Приходько Научный руководитель: П.А.Багрянский.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Эксперименты с компактным пробкотроном на установке газодинамическая ловушка.
Advertisements

ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ДИАМАГНЕТИЗМА В ПЛАЗМЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ЛОВУШКИ МЕТОДОМ СПЕКТРОСКОПИИ АТОМАРНОГО ПУЧКА А.А. Лизунов (по материалам кандидатской диссертации)
В. В. Приходько Удержание анизотропных горячих ионов в установке ГДЛ (по материалам кандидатской диссертации) Структура диссертации: Введение Анализатор.
Установка ГДЛ: новейшие результаты и планы П. Багрянский & группа ГДЛ Семинар плазменных лабораторий,
ИЗМЕРЕНИЕ β ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ В ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ А.А. Лизунов (по материалам кандидатской диссертации)
ГДЛ Семинар плазменных лабораторий ИЯФ 22 мая 2007 г. Результаты экспериментов с антипробкотроном в стационарном режиме ГДЛ Докладчик: А.В.Аникеев.
КМУ 2007 Исследование функции распределения электронов плазмы в многопробочной ловушке ГОЛ-3. Докладчик: М.В. Иванцивский Руководитель: А.В. Бурдаков.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НЕЙТРОННОЙ ЭМИССИИ В МНОГОПРОБОЧНОЙ ЛОВУШКЕ ГОЛ-3 Ю.С.Суляев Научный руководитель: Бурдаков А.В. 1.Введение 2.Эксперимент.
Электронный пучок с плазменным эмиттером для нагрева плазмы в установке ГОЛ-3 Докладчик: Трунев Ю.А. (аспирант лаб. 10) Научный руководитель: д.ф.-м.н.
Развитие корпускулярной диагностики на установке АМБАЛ-М Парахин И.К. Давыденко В.И., Кривенко А.С., Разоренов В.В.
КМУ 2006 Многопробочная ловушка ГОЛ-3. КМУ 2006 Измерение динамики температуры электронной компоненты плазмы системой 90 0 томсоновского рассеяния Докладчик:
Квадрупольный пробкотрон АМБАЛ-Ю (1985 – 1992) представляет С.Таскаев 27 декабря 2007.
Исследование МГД-активности плазмы в установке ГОЛ-3 (отдельные моменты) Докладчик: А. В. Судников А. В. Судников. Семинар плазменных лабораторий
Мощный 5 мс атомарный инжектор с фокусировкой пучка для нагрева плазмы СТАРТ – 5 А.В. Сорокин.
А.В.Бурдаков.Физика плазмы. Волны в плазме А.В.Бурдаков.Физика плазмы. Волны в плазме.
Прямой метод определения запаса устойчивости q на установке ГОЛ-3 Докладчик: Аверков А.М. Руководитель: Бурдаков А.В.
Моделирование источников электронных пучков для ловушки ГОЛ-3 В.Т.Астрелин, С.Л.Синицкий,
Аксиально-симметричная амбиполярная ловушка АМБАЛ-М Т.Д.Ахметов, В.С.Белкин, Е.Д.Бендер, И.О.Беспамятнов, В.И.Давыденко, Г.И.Димов, А.С.Донин, А.Н.Драничников,
Моделирование мощных 100-мкс электронных пучков на основе плазменного эмиттера для многопробочной ловушки ГОЛ-3 В.Астрелин, А.Бурдаков, Г.Деревянкин, В.Иванов,
Дипломная работа Афанасьева Андрея Анатольевича Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент Широков Евгений Вадимович Акустические методы регистрации нейтрино.
Транксрипт:

Первые эксперименты с компактным пробкотроном (SHIP) В.В.Приходько Научный руководитель: П.А.Багрянский

SHIP Диаметр камеры70 см Длина камеры30 см Магнитное поле22.5 кГс Пробочное отношение2

Список диагностик SHIP: Приёмники пучков и калориметр. Болометры. Диамагнитная петля. Анализатор нейтралов перезарядки. Дисперсионный интерферометр. пучково-спектроскопическая диагностика (MSE). Расширитель: СВЧ-интерферометр Анализатор продольных энергий ионов Центральная ячейка: Томсоновское рассеяние

Анализатор нейтралов перезарядки Количество каналов:11 Размеры сканируемой области: по радиусу: см; один канал по радиусу:2.9 см; вдоль магнитного поля:1.2 см. Энергитическая ширина канала:E=0.06E Максимальное напряжение на конденсаторе:12 кВ Максимальная энергия регистрируемых частиц:24 кэВ Напряжение на МКП: кВ Усиление после МКП:1В/1нА Временное разрешение:18 мкс (АЦП)

Анализатор нейтралов перезарядки

Мишенная плазма Тип газаводород Плотность электронов1.5·10 13 см -3 Температура50-55 эВ Диаметр9 см Тип газаводород Энергия частиц17 кэВ Диаметр пучков8 см Время работы мс Энергия пучков~200 Дж Захват~10% (~20 Дж) Атомарные пучки

Быстрые ионы Перезарядные потери: 7 кВт.Диамагнетизм: 9 Дж. Плотность0.7·10 13 см -3 ΔB/B2% Пространственное распределение. Размер по уровню 1/e: вдоль оси5 см, по радиусу13 см.

Результаты Создан и опробован в эксперименте набор диагностик для измерения параметров плазмы в SHIP'е. Проведены первые эксперименты с умеренной мощностью инжекции. Плотность быстрых ионов достигала плотности мишенной плазмы (~10 13 cм -3 ). Сравнение экспериментальных данных с результатами расчёта при помощи кода MC FIT позволяет утверждать, что удержание быстрых ионов определяются кулоновскими столкновениями и перезарядкой на атомарных пучках.