Cтраница 2
Уплотняется он магнитными ловушками, выполненными в виде заостренных шайб 11, закрепленных на торцовых поверхностях, ротора. [16]
Поскольку в магнитных ловушках внешнее поле выполняет только функцию термоизоляции, то задача нагревания плазмы получает самостоятельное значение. Для ее решения предлагалось и было испробовано много различных способов. [17]
Очевидно, что магнитные ловушки являются естественным резервуаром для накопления заряженных частиц. Поэтому вблизи Земли следует ожидать существования зон с повышенной концентрацией частиц. Такие зоны, содержащие главным образом протоны и электроны, были действительно обнаружены и получили название радиационных поясов Земли ( Дж. [18]
Пусть на торец магнитной ловушки, в которой находится плазма, падает электромагнитная волна круговой поляризации, непрерывно создаваемая генератором. [19]
![]() |
К вопросу устойчивости плазменного шнура. [20] |
Предлагаются различные варианты магнитных ловушек, преимущественно магнитные системы с остроконечной геометрией магнитных полей. [21]
Динамика частиц в магнитной ловушке оказывается очень сложной, и мы не станем ее рассматривать ( это будет сделано в курсе физики плазмы), но об одном поразительном факте надо упомянуть. Не прошло и десяти лет после изобретения Будкера, как ловушки с магнитными пробками были обнаружены в магнитном поле Земли - это так называемые радиационные пояса, их открытие связывают с именами Ban Лллена и Верпова ( 1958 г.) Счетчики заряженных частиц, установленные на советских и американских спутниках, фиксировали резкое ( на несколько порядков) усиление скорости счета при заходах в эти пояса. Малая величина магнитного поля при этом с лихвой компенсируется огромными размерами, так что критерий адиабатичности (2.27) оказывается выполненным. Механизм их заполнения во многом еще не ясен и уж совсем непонятно, почему образовались два пояса, а не один широкий. [22]
В приведенной грубой схеме магнитная ловушка служит термоизолирующим сосудом, в который налита горячая плазменная жидкость. Вопрос о дриготовлении горячей плазмы и о способах наполнения ловушки мы оставляем яока открытым. Быть может, целесообразнее постепенно нагревать налитую в ловушку, вначале холодную, плазму. [23]
Для удержания плазмы применяются магнитные ловушки и тороидальные разряды с продольным магнитным полем. В магнитных ловушках плазма удерживается внешним магнитным полем специфической ( иногда довольно сложной) конфигурации. [24]
Стелларатор был задуман как идеальная магнитная ловушка, и хотя элементарная теория установки была сформулирована сначала в простейшем одночастичном приближении, предполагалось, что построенная большая установка ( так называемый Стел-ларатор - С) явится прообразом системы, дающей окончательное решение проблемы управляемого синтеза. Предполагалось, что температура плазмы будет превышать 2 - Ю8 К; что токи, текущие в плазме, не будут играть никакой существенной роли ни в механизме удержания плазмы, ни в процессе ее нагрева, ни в геометрии удерживающих магнитных полей. Фактически значительная часть экспериментальных результатов была получена при работе установки в токовом режиме, технические и технологические трудности оказались огромными и путь к достижению намеченных высоких параметров - долгим и тернистым. Только в последние годы на построенных установках стали получаться плазменные конфигурации с хорошо воспроизводимыми а сравнительно высокими параметрами. [25]
Но возможностей для создания магнитных ловушек существует гораздо больше. [26]
Эксперимент начинается с заполнения магнитной ловушки атомами в диамагнитном состоянии. Атомы щелочных элементов имеют целочисленные спины, поэтому их квантовые магнитные моменты могут быть направлены по полю, против поля и с нулевой проекцией момента на направление поля. Для заполнения ловушки пригодны лишь те атомы, магнитные моменты которых направлены против поля. Энергия - tB у таких атомов имеет минимум в центре магнитной ловушки. [27]
Таким образом, заполнение магнитных ловушек околорелятивистскими частицами посредством иоинозвуковой турбулентности вполне возможно, но вся эта проблема требует еще подробного исследования. [28]
Частицы, не захваченные магнитной ловушкой, могут рано или поздно встретить на своем пути движущееся магнитное зеркало. [29]
Для впрыскивания плазменных струй в магнитные ловушки сконструированы плазменные пушки, основанные на том же принципе. Здесь удобна коаксиальная конструкция, в которой каналом служит кольцевая щель между двумя параллельными цилиндрами. На рис. 11 доказана коаксиальная плазменная пушка. Она состоит из двух цилиндров с общей осью. Наложенное между цилиндрами радиальное электрическое поле вызывает в плазме радиальный ток, который, взаимодействуя со своим собственным магнитным полем, выталкивает плазму из пушки. Пушка впрыскивает плазму в ловушку со встречными полями, предложенную для борьбы с перестановочной или желобковой неустойчивостью, о чем речь будет ниже. [30]