Cтраница 1
Компактные торы - это системы, в которых тороидальная плазма с R - а создается не в тороидальной, а в цилиндрической камере. Предполагается, что ее можно транспортировать вдоль оси цилиндра и на этой основе обеспечить циклический режим работы реактора. [1]
Компактные торы могут быть без тороидального поля и с тороидальным полем, захваченным в плазму подобно рассматривавшимся выше пин-чам. Обращение магнитного поля в - пинче с последующим замыканием внутренних и внешних магнитных силовых линий в вытянутые вдоль оси эллипсы для изоляции концов - пинча приводит к вытянутому компактному тору с тороидальным током. [2]
Компактные торы, несущие тороидальный магнитный поток, получили название сферомаков. Сферомаки можно рассматривать как крутые ( R - а) парамагнитные пинчи типа рассмотренных выше пинчей с обращенным полем. Теоретически они устойчивы относительно внутренних мод возмущений, чем и вызывают интерес. [3]
![]() |
Картина силовых линий Аадгнит-ного поля в окрестности области hepe - соединения. [4] |
В компактных торах создаваемая в цилиндрической камере плазма может транспортироваться вдоль оси системы, что позволяет обеспечить циклический режим работы реактора. Существует потенциальная возможность создания на основе КТ модулей реакторов сравнительно небольшой мощности, поскольку при фиксированном поперечном размере объем плазмы в КТ значительно меньше, чем в токамаках. [5]
Близкие к ней поверхности уровня R являются неособыми, компактными торами Лиувилля. Если ВС Т, то рассуждение усложняется. [6]
Возможно, читатель знаком с теорией двойственности локально компактных абелевых групп, где компактные торы находятся в соответствии с дискретными свободными абелевыми группами. [7]
С начала 70 - х годов интерес к исследованию проблемы пересоединения значительно усилился в связи с обнаружением возможности создавать в лабораторных условиях замкнутые плазменные системы, предназначенные для управляемого термоядерного синтеза, - так называемые компактные торы. Они подразделяются на три типа [81]: 1) омаки ( обращенные магнитные конфигурации), или FRC-системы ( field reversed configuration), имеющие замкнутые полоидальные магнитные силовые линии и только тороидальные токи; 2) сферомаки, имеющие полоидальные и тороидальные магнитные поля и токи; 3) кольца быстрых частиц. Во всех трех системах сепаратриса разделяет магнитное поле на две области - замкнутые силовые линии ( замкнутые магнитные поверхности) и разомкнутые силовые линии, выходящие за вакуумные камеры. [8]
В результате образуется квазистационарная замкнутая структура, называемая компактным тором ( тороидом), с временем жизни т - 100 мкс. Можно, кроме того, впрыскивать компактные торы в камеру удержания с двух сторон или последовательно один за другим с различной скоростью, обеспечивая их взаимодействие и увеличение параметров плазмы до термоядерных значений. [9]
Приведенные в части II монографии графики изолиний и пространственные распределения плотности плазмы были получены с использованием системы СМОГ. Сравнение результатов расчетов с данными лабораторных экспериментов [82] позволяет сделать вывод о возможности удовлетворительного описания поведения плазмы в компактных торах с помощью численных моделей, построенных в МГД-приближении. [10]
При наращивании продольного поля в цилиндре с плазмой, находящейся в поле обратного направления, происходит замыкание внутренних и внешних магнитных силовых линий в вытянутые вдоль оси эллипсы. Параметры плазмы в таких компактных торах оказываются довольно высокими. [11]