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GB/T 4960.9-2013 核科学技术术语 第9部分:磁约束核聚变

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资料介绍

  ICS 27. 120. 01 F 40

  中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

  GB/T 4960.9—2013

  核科学技术术语

  第 9 部分 :磁约束核聚变

  Glossary ofnuclearscienceand technologyterms—

  Part9:Magneticconfinementfusion

  2013-02-07发布 2013-07-01实施

  中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

  

  发

  

  布

  GB/T 4960.9—2013

  目 次

  前言 Ⅲ

  1 范围 1

  2 磁约束核聚变 1

  2. 1 基础 1

  2. 2 工程 27

  2. 3 诊断 40

  2. 4 聚变堆 43

  索引 49

  汉语拼音索引 49

  英文对应词索引 63

  Ⅰ

  GB/T 4960.9—2013

  前 言

  GB/T 4960《核科学技术术语》分为 9个部分 :

  — 第 1部分 :核物理与核化学 ;

  — 第 2部分 :裂变反应堆 ;

  — 第 3部分 :核燃料与核燃料循环 ;

  — 第 4部分 :放射性核素 ;

  — 第 5部分 :辐射防护与辐射源安全 ;

  — 第 6部分 :核仪器仪表 ;

  — 第 7部分 :核材料管制与核保障 ;

  — 第 8部分 :放射性废物管理 ;

  — 第 9部分 :磁约束核聚变 。

  本部分为 GB/T 4960的第 9部分 。

  本部分由中国核工业集团公司提出 。

  本部分由全国核能标准化技术委员会(SAC/TC58)归 口 。

  本部分起草单位 :核工 业 标 准 化 研 究 所 、中 国 国 际 核 聚 变 能 源 计 划 执 行 中 心 、核 工 业 西 南 物 理 研究院 。

  本部分主要起草人 :罗德隆 、邢超 、宓培庆 、姜鑫 、丁亚清 、龚俊 、康椰熙 、李筱珍 、李国青 。

  Ⅲ

  GB/T 4960.9—2013

  核科学技术术语

  第 9 部分 :磁约束核聚变

  1 范围

  GB/T 4960的本部分规定了磁约束核聚变领域常用的术语及其定义 。

  本部分适用于磁约束核聚变领域内编写标准和技术文件 、翻译文献及国内外技术交流等 。

  2 磁约束核聚变

  2. 1 基础

  2. 1. 1

  磁约束核聚变 magneticconfinementfusion;MCF

  利用强磁场将高温度和高密度等离子体约束足够长的时间而产生的核聚变反应 ,可以通过托卡马克(2. 1. 284) 、仿星器(2. 1. 273) 、反场箍缩(2. 2. 117) 、Z箍缩(2. 1. 306)以及θ箍缩(2. 1. 283)等途径实现 。

  2. 1. 2

  声加热 acousticheating

  由磁泵抽运加热等离子体的方式 。

  注 : 磁泵抽运的频率远低于离子碰撞频率 , 同离子通 过 发 生 磁 泵 抽 运 的 区 域 的 渡 越 频 率 同 一 数 量 级 。在 这 种 情 况下 ,振荡场产生能被等离子体吸收的声波 。

  2. 1. 3

  绝热压缩 adiabaticcompression

  通过磁场压缩等离子体 ,保持其磁矩不变的过程 。

  2. 1. 4

  绝热压缩加热 adiabaticcompression heating

  通过绝热压缩加热等离子体 。

  2. 1. 5

  绝热不变量 adiabatic invariant

  当磁场随空间或时间变化时 ,带电粒子在磁场中运动的某些保持不变的参量或由它们组合起来的一些保持不变的量 。这些参量包括磁矩 、纵向不变量 、通过粒子漂移轨道的磁通量等 ,它们是准静态过程中的不变量 。

  2. 1. 6

  先进堆创新和评价研究 Advanced Research Innovation andEvaluation Study;ARIES

  美国从 20世纪 90年代开始的一项磁约束聚变反应堆设计研究计划 。至今已设计研究过多种聚变反应堆 :ARIES-Ⅰ 基于 当 时 托 卡 马 克 (2. 1. 284) 物 理 数 据 的 适 当 外 推 而 设 计 的 装 置 , ARIES-Ⅱ 和ARIES-Ⅳ为堆芯成分不同的两个运行第二稳定性区的装置 ,ARIES-Ⅲ则是使用 D-3 He聚变反应代替D-T反应的一种反应堆型 。

  2. 1. 7

  先进托卡马克 advanced Tokamak

  同时具备稳态运行 、高等离子体约束性能 、高比压(β) 值 、高 自举电流 ,并能有效移除能量及废料的

  1

  GB/T 4960.9—2013

  托卡马克(2. 1. 284)装置 。

  2. 1. 8

  阿尔芬间隙模 Alfven gap modes

  托卡马克(2. 1. 284)等离子体的环向特性使阿尔芬波的原先的连续谱产生间隙 ,它们是以不连续的无阻尼的间隙模式存在 。

  注 : 这些模可以与高能粒子(例如 ,来自聚变反应的 α粒子)产生共振而激发不稳定性 ,造成高能粒子的反常损失 。 2. 1. 9

  阿尔芬时间 Alfven time

  阿尔芬波沿环向方向传播一弧度所需的时间 ,它是磁流体不稳定性效应的一个时间标度 。

  2. 1. 10

  阿尔芬速度 Alfven velocity

  在磁场方向阿尔芬波在等离子体中的传播速度 ,它与磁场强度成正比 ,与离子密度平方根成反比 。

  2. 1. 11

  阿尔芬波 Alfven wave

  基本表现等离子体磁流体动力学性质的波动现象 ,表现为等离子体中的一种磁场振荡 。参见快阿尔芬波 (2. 1. 101) 。

  2. 1. 12

  阿尔芬波不稳定性 Alfven wave instability

  当等离子体粒子在沿磁场方向上运动的能量大于垂直于磁场平面中的能量时 ,所产生的电磁微观不稳定性 。

  注 : 这是由作用在沿弯 曲 的 磁 力 线 流 动 的 等 离 子 体 上 的 离 心 力 引 起 的 。 这 种 不 稳 定 性 导 致 整 个 磁 场 形 状 来 回振荡 。

  2. 1. 13

  α 通道效应 alpha channeleffect

  通过等离子体波将聚变 α粒子能量直接传递给离子 。

  2. 1. 14

  双极扩散 ambipolardiffusion

  当等离子体中出现密度梯度时 , 电子的扩散比离子快得多 ,结果引起电荷分离 ,使等离子体内出现电场的现象 。

  注 : 这种电场引起电子迁移减慢而使离子迁移加快 ,达 到 准 稳 态 时 , 电 子 和 离 子 的 通 量 密 度 相 等(假 定 离 子 电 荷 数为 1) 。

  2. 1. 15

  反常扩散 anomalousdiffusion

  等离子体中由非经典输运引起的等离子体粒子横越磁场的快速扩散 ,它使等离子体约束性能变坏 。参见反常输运(2. 1. 17) 。

  2. 1. 16

  反常电子热传导 anomalouselectron thermalconduction

  与等离子体中经典输 运 理 论 相 比 , 在 实 验 中 测 量 到 更 大 电 子 热 传 导 损 失 的 现 象 。 参 见 反 常输运(2. 1. 17) 。

  2. 1. 17

  反常输运 anomaloustransport

  与等离子体中经典输运理论相比 ,在实验中测量到更大输运损失的现象 。

  2

  GB/T 4960.9—2013

  2. 1. 18

  环径比 aspectratio

  环形等离子体的大半径与小半径之比 。参见等离子体几何位形(2. 1. 220) 。

  2. 1. 19

  辅助加热 auxiliaryheating;additionalheating

  除等离子体自身效应加热之外的附加加热,主要包括中性束注入和射频波加热等 。

  2. 1. 20

  气球不稳定性 ballooninginstability

  环形等离子体中 , 由压强梯度在环外侧驱动的局部磁流体动力学不稳定性 。

  2. 1. 21

  香蕉轨道 banana orbits

  环形等离子体中 ,磁场中的俘获粒子导向中心的一种常见运行轨迹 , 因其形似香蕉而得名 。

  2. 1. 22

  伯恩斯坦模 Bernstein mode

  在高温等离子体中垂直于磁场传播的准静电性质的波动模式 。

  2. 1. 23

  比压值 beta value

  阝值

  等离子体压强与磁压强之比 ,是磁约束的品质因数之一 。

  2. 1. 24

  比压极限 beta limit

  阝极限

  磁约束等离子体可达到的最大比压值 。

  2. 1. 25

  玻姆扩散 Bohm diffusion

  等离子体粒子横越磁场的反常扩散现象 。扩散系数通常比经典扩散系数大几个数量级 , 而且扩散系数与磁场强度成反比 。

  2. 1. 26

  玻姆输运 Bohm transport

  回旋玻姆输运 gyro-Bohm transport

  与长波长等离子体扰动有关的反常扩散 ,这类输运的约束时间随磁场线性地增大 。

  2. 1. 27

  自举电流 bootstrap current

  在存在压强梯度情况下 , 由新经典效应引起的环向电流 ,它与环形磁场系统中捕获粒子效应相关 。亦称靴带电流 。

  2. 1. 28

  热核燃料燃耗 burn fraction ofthermonuclear fuel

  热核反应过程中 ,反 应 燃 烧 掉 的 热 核 燃 料 质 量 与 投 料 质 量 的 比 值 , 它 取 决 于 燃 烧 速 率 和 约 束 的好坏 。

  2. 1. 29

  中心电子密度 centralelectron density

  磁约束聚变装置中磁轴处的等离子体电子密度 。

  3

  GB/T 4960.9—2013

  2. 1. 30

  闭合(磁)位形 closed (magnetic) configuration

  空间磁力线闭合的一种磁场结构 , 以便使等离子体只有通过横越磁力线扩散才能从该系统逃逸 。

  2. 1. 31

  冷等离子体 cold plasma

  温度效应可被忽略的等离子体模型 , 即比起外加约束磁场的磁压力 、动(力) 压力可以忽略的情形(即 阝值远小于 1) 。

  2. 1. 32

  集体不稳定性 collective instabilities

  当高能粒子的压强比较高(可与等离子体热压强相比较)时 , 由高能粒子激发的不稳定性 。

  2. 1. 33

  集体现象 collectivephenomena

  由于库仑作用的长程性质 ,等离子体内粒子群体行为所产生的现象 。

  2. 1. 34

  碰撞等离子体 collisionalplasma

  粒子的运动受二体短程碰撞支配的等离子体 。

  2. 1. 35

  无碰撞等离子体 collisionlessplasma

  可以忽略二体库仑碰撞效应的理想等离子体 。

  2. 1. 36

  无碰撞激波 collisionlessshock wave

  等离子体中波阵面内的耗散机制不是库仑碰撞效应时的激波 。该激波中波阵面的厚度小于平均自由程 。

  2. 1. 37

  无碰撞撕裂不稳定性 collisionlesstearinginstability

  在无碰撞等离子体中 , 由密度和温度的不均匀性驱动的撕裂模不稳定性 。通常 , 电子的惯性 、霍尔电流 、压强梯度或者朗道阻尼是造成等离子体与磁力线分离的原因 。

  2. 1. 38

  约束增强因子 confinementenhancementfactor

  等离子体高约束模式与低约束模式的约束时间之比 。

  2. 1. 39

  约束时间 confinementtime

  表征能量(或粒子)从等离子体中损失的特征时间 。

  注 : 处于热平衡态的等离子体中 ,能量约束时间被定义为总储能与总加热功率之比 。

  2. 1. 40

  受控热核聚变 controlled thermonuclear fusion

  在一个有限的空间内将很轻的原子核加热到极高温度 ,使其在受控条件下进行聚变反应的过程 。

  2. 1. 41

  芯部约束 coreconfinement

  靠近等离子体中心的高温 、高密度区域的能量和粒子约束 。

  2. 1. 42

  电流驱动(非感应) currentdrive(non-inductive)

  由外部注入动量(例如 ,用射频波或中性束注入)驱动等离子体电流的过程 。 可帮助实现托卡马克

  4

  GB/T 4960.9—2013

  (2. 1. 284)稳态运行 ,并应用于优化等离子体位形以控制不稳定性和改善等离子体约束 。

  2. 1. 43

  会切几何位形 cusped geometry

  磁力线处处凸向位形中心的磁场位形 。这种位形有利于稳定磁流体不稳定性 。

  2. 1. 44

  回旋频率 cyclotron frequency

  在磁场中 ,带电粒子在洛伦兹力作用下围绕磁力线做回旋运动的固有频率 ,其大小与带电粒子的质量及磁场的强度有关 。

  2. 1. 45

  回旋不稳定性 cyclotron instability

  在均匀的各向异性等离子体中 , 由于粒子的回旋运动同与等离子体振荡相联系的静电波之间的耦合激发的静电微观不稳定性 。

  2. 1. 46

  回旋辐射 cyclotron radiation

  磁场中的带电粒子因其回旋运动而发出的辐射 。

  2. 1. 47

  回旋共振 cyclotron resonance

  电磁波的频率接近带电粒子的回旋频率(及其谐波)时出现的波与等离子体能量交换的现象 。

  2. 1. 48

  回旋共振加热 cyclotron resonanceheating

  利用射频波 ,通过回旋 共 振 机 制 加 热 等 离 子 体 的 方 法 。包 括 离 子 回 旋 共 振 加 热 与 电 子 回 旋 共 振加热 。

  2. 1. 49

  圆柱形近似 cylindricalapproximation

  大环径比条件下对托卡马克环形几何位形的一种近似 。

  2. 1. 50

  氘阿尔法光 D-alpha light

  氘阿尔法辐射 D-alpha radiation

  2. 1. 5(氘)1原子的电子由 n= 3退激至 n= 2所发出的可见光辐射 。

  “D”形等离子体 D-shaped plasma

  具有形似英文大写字母“D”形横截面的等离子体 。

  2. 1. 52

  德拜长度 Debyelength

  德拜球半径 Debyesphereradius

  一个电子受到一个给定的正离子电场影响的距离 ,它是等离子体中的一个特征长度 ,是电子电荷密度能够明显地区别于离子电荷密度的距离的量度 。

  2. 1. 53

  简并位形 degenerateconfiguration

  由简并磁力线形成的闭合磁位形 , 即磁力线在绕位形有限次数之后本身正好闭合的位形 。

  2. 1. 54

  密度极限 densitylimit

  稳定运行的磁约束装置中等离子体所能达到的最高密度 。

  5

  GB/T 4960.9—2013

  2. 1. 55

  氘-氘反应 deuterium-deuterium reactions

  D-D 反应

  氘核间的聚变反应 。

  反应式为 : D+D→ n+3 He

  D+D→ p+T

  等概率地生成氦核/中子 、氚/质子的同时释放能量 。

  2. 1. 56

  D-3He反应 deuterium-helium-3reaction;D-3Hereaction

  氘与氦之间发生的受控聚变反应 ,反应式为 :

  D+3 He→ p+4 He+18. 4 MeV

  注 : 因燃料没有放射性 ,且不直接产生中子 ,这种反应比氘-氚反应更具有安全和环保的优点 。但聚变条件更高 。

  2. 1. 57

  氘-氚等离子体 deuterium-tritium plasma

  由氘和氚混合物形成的等离子体 。

  2. 1. 58

  氘-氚反应 deuterium-tritium reaction

  目前最有希望实现聚变能应用的反应 :

  D+T→ n+4 He+17. 6 MeV

  又称 D-T反应(D-T reaction)或氘-氚燃烧(D-T burn) 。

  2. 1. 59

  逆磁效应 diamagneticeffect

  逆磁电流产生的磁场与原来的磁场方向相反 ,使通过等离子体的磁场强度减弱的效应 。

  2. 1. 60

  逆磁等离子体 diamagneticplasma

  当磁通量穿过等离子体时 , 由于产生的感应电流形成一个反方向的磁通量 ,而使等离子体的磁通量减少 。

  2. 1. 61

  色散关系 dispersion relation

  等离子体波动或不稳定性的频率和波矢量之间的关系 。

  2. 1. 62

  等离子体位移 displacementofplasma

  等离子体偏离宏观平衡位置的移动 。

  2. 1. 63

  破裂 disruption

  等离子体的温度陡然下降并使等离子体放电在短时间出现瞬间淬灭的现象 ,它导致放电中断并严重损坏核聚变装置 。也称为等离子体破裂(plasma disruption) 。

  2. 1. 64

  破裂不稳定性 disruptive instability

  托卡马克(2. 1. 284)装置等离子体中最常见的宏观不稳定性 。 主要特征是 :磁通量突变 , 电流通道迅速(几十微秒内)膨胀 ,等离子体环显著地向环内侧移动 ,等离子体环电压波形图上出现负尖脉冲 , 同时等离子体电流波形图上出现正尖脉冲 ,能量和粒子输运增强(温度 、密度 、杂质浓度分布发生突变 ,软X射线信号也发生相应变化) 。破裂不稳定性依其特征可分为内破裂和外破裂 。 内破裂主要表现为由

  6

  GB/T 4960.9—2013

  裂又依其电压波形图上负尖脉冲幅值大小分为大破裂和小破裂 。破裂不稳定性的发生不仅限制其等离

  等离子体中心区软 X射线发射强度波形图上的锯齿振荡 ,可用 m= 1 的撕裂模不稳定性来解释 。外破

  子体参数的进一步提高 ,约束性能变坏 ,甚至引起等离子体电流突然中断 。

  2. 1. 65

  离解复合 dissociativerecombination

  电子同正的分子离子相结合 , 随之是分子离解的过程 。所形成的原子带走过剩能量 。如 :

  H2 + + e→ H2 * → H+H

  2. 1. 66

  偏滤器物理 divertorphysics

  与偏滤器有关的物理问题 。

  2. 1. 67

  双零平衡 doublenullequilibrium

  有两个极向磁场零点存在的等离子体平衡位形 。

  2. 1. 68

  漂移回旋共振不稳定性 driftcyclotron resonance instability

  在绝热不变性遭到破坏的某个频率范围内(包括粒子回旋频率)的静电漂移不稳定性 。 当横向漂移波和离子回旋运动发生共振时 ,这种不稳定性具有最高的增长速率 。

  2. 1. 69

  漂移耗散不稳定性 driftdissipative instability

  一组类似于无碰撞漂移不稳定性的静电不稳定性 ,但其增长率同碰撞有关 ,而不是同共振粒子有关 。

  2. 1. 70

  漂移不稳定性 driftinstability

  由垂直于磁场方向的空间密度梯度或温度梯度引起的等离子体逆磁漂移所形成的一类微观不稳定性 。又称为普适不稳定性 。

  2. 1. 71

  漂移动理学理论 driftkinetic theory

  描述粒子导向中心分布函数的动理学理论 。

  2. 1. 72

  漂移轨道 driftorbits

  在横向电场和非均匀磁场中带电粒子的运动轨道 。

  2. 1. 73

  漂移面 driftsurface

  根据绝热不变性定律 ,粒子导向中心被限制在某个面上运动 。

  2. 1. 74

  漂移波 driftwave

  在不均匀等离子体中 , 由于温度 、密度或者磁场强度等梯度的出现 ,在垂直于磁场和梯度方向形成漂移流从而形成的波动 。

  2. 1. 75

  驱动电流 driven current

  用外加手段(例如 : 电磁感应 、中性束以及射频波)产生的等离子体电流 。

  2. 1. 76

  尘埃等离子体 dustyplasma

  由大量电子 、离子及带电和不带电尘埃粒子组成的宏观电中性体 。

  7

  GB/T 4960.9—2013

  2. 1. 77

  边缘涨落 edge fluctuations

  在等离子体边界区域发生的密度或者电场的波动 。

  2. 1. 78

  边缘局域模 edgelocalized mode;ELM

  在高约束(H模)状态下由边缘很窄的区域形成的高压强梯度引起的张弛性不稳定性 。 它会瞬间导致粒子和能量从边缘损失掉 。

  2. 1. 79

  边缘物理 edgephysics

  等离子体边界区域的物理问题 。

  2. 1. 80

  边缘等离子体 edgeplasma

  靠近最后一个封闭磁面内侧的等离子体 。

  2. 1. 81

  短时距方程 eikonalequation

  电磁波或声波在非均匀介质中传播的方程 ,只有当介质性质的变化在波长距离范围内很小时 ,它才有效 。

  2. 1. 82

  E-层 E-layer

  在天体器装置上用来形成 、加热及约束所包围的等离子体的相对论电子层 。 它是由相对论电子束产生的 。 向磁镜装置注入一束通量充分高的电子流 ,则由电子流产生的磁场可超过初始磁场 ,从而形成与初始磁场反向的相对论电子圆柱层 。

  2. 1. 83

  电磁载荷 electromagnetic load

  因载流等离子体运动在周围导体结构中感生的电流所产生的机械载荷 。

  2. 1. 84

  电子回旋频率 electron cyclotron frequency

  电子在磁场中作回旋运动的角频率 。

  2. 1. 85

  电子回旋共振加热 electron cyclotron resonantheating;ECRH

  其频率与电子回旋频率相匹配的射频波辅助加热手段 。

  2. 1. 86

  电子回旋波 electron cyclotron wave;ECW

  平行于外加磁场传播的圆偏振射频波 ,其频率低于电子回旋共振频率 。

  2. 1. 87

  电子等离子体频率 electron plasma frequency

  等离子体中电子的自由静电振荡频率 。

  2. 1. 88

  电子温度 electron temperature

  电子的动理学温度 。

  2. 1. 89

  静电约束 electrostaticconfinement

  用电场约束等离子体 。

  8

  GB/T 4960.9—2013

  2. 1. 90

  静电波 electrostaticwave

  在等离子体中由电中性扰动引起的纵波 。

  2. 1. 91

  边缘局域 H模 ELMyH-mode

  伴随有边缘局域模的高约束模式(H模) 。

  2. 1. 92

  拉长比 elongation

  等离子体极向截面高度与宽度之比 。

  2. 1. 93

  经验定标公式 empiricalscalingformulas

  根据实验数据分析而拟合出来的描述等离子体参数随实验参数变化的公式 。

  2. 1. 94

  能量得失相当 energybreak-even

  核聚变释放出来的能量与用于加热等离子体能量相等的条件 。也称为得失平衡(Break-even) 。

  2. 1. 95

  能量约束时间 energy confinementtime

  表征能量从等离子体中损失的特征时间 ,其数值等于等离子体的总能量与能量总损失功率之比 。

  2. 1. 96

  能量约束时间定标律 energy confinementtimescalinglaw

  根据实验数据分析而拟合出来的等离子体能量约束时间随实验参数的变化规律 。

  2. 1. 97

  能量损失时间 energylosstime

  等离子体(由于辐射或者其他机理)损失的能量相当于它的平均动能所需的时间 。参见能量约束时间(2. 1. 95) 。

  2. 1. 98

  增强粒子模型 enhanced particlemodes;EPMs

  能够加速特定种类粒子的磁流体活动 。

  2. 1. 99

  熵俘获 entropytrapping

  通过使粒子的有序运动随机化的过程 ,把一个有序的粒子束俘获在某一磁场位形中 ,其结果使系统的熵增加 。

  2. 1. 100

  平衡时间 equilibration times

  电子和离子热交换达到平衡所需的时间 。

  2. 1. 101

  快阿尔芬波 fastAlfven wave

  存在于等离子体中的波 。其频率范围较宽 ,其速度可与阿尔芬速度相比 。

  2. 1. 102

  有限热导率不稳定性 finiteheatconductivityinstability

  在沿磁场方向存在有限热导的情况下 , 由横向压力梯度驱动的静电不稳定性 。

  9

  GB/T 4960.9—2013

  2. 1. 103

  水龙带不稳定性 fire-hose instability

  当粒子在磁场方向的能量大于垂直于磁场方向的能量时 ,在等离子体中产生的电磁流体力学不稳定性 。

  注 : 这种不稳定性是由于当等离子体沿着弯曲的磁力线运动时 ,有离心力作用于等离子体上所致 , 引起磁场分布整体地前后振荡 , 当存在涉及整体等离子体大的各向异性时出现阿尔芬波不稳定性 , 当存在小的各向异性时发生慢阿尔芬波不稳定性 。

  2. 1. 104

  鱼骨模 fishbones

  高能粒子驱动的磁流体动力学不稳定性(MHD) ,实验观测到像鱼骨形状的周期暴发信号 。

  2. 1. 105

  倒转不稳定性 flip instability

  出现在具有反向俘获场的角向箍缩装置中的电磁宏观不稳定性 。这时 ,相应等离子体电流的磁矩与约束线圈产生的磁矩方向相反 。 因此 ,如果等离子体通过装置的中心平面 ,则将释放磁能 。

  2. 1. 106

  福克-普朗克方程 Fokker-Planck equation

  考虑多重小角散射的动理学方程 。

  2. 1. 107

  磁场冻结 frozen magnetic field

  在磁场中具有无限大电导率的流体的运动伴随有磁场的形变 ,就好像磁力线被冻结在流体中并带它一起移动 。

  2. 1. 108

  全波理论 fullwave theory

  考虑波的各种行为(包括传播 、吸收等)的一种理论 。

  2. 1. 109

  聚变 fusion

  核聚变 nuclear fusion

  轻元素的原子核聚合在一起形成较重元素的原子核并释放出能量的核反应 。最易实现的核聚变是在氢的两个同位素(氘和氚)之间的反应 。氘-氚核聚变反应所释放的大部分能量是由高速中子所带走的 。其余的能量则归于反应中产生的 α粒子(氦核4 He) 。

  2. 1. 110

  聚变三乘积 fusion tripleproduct

  等离子体密度 、温度和能量约束时间的乘积 。也称为三乘积(riple product) 。

  2. 1. 111

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