Способ поддержания стационарного тока в плазме тороидальных термоядерных установок типа токамак
Изобретение относится к физике высокотепрературной плазмы и может быть использовано при разработке установок управляемого термоядерного синтеза. Сущность изобретения: для упрощения поддержания стационарного тока в токамаке и других тороидальных системах электронам плазмы передают дополнительный импульс от электронов пучка, проникающего в центр плазмы. Это достигается при взаимодействии двух или более встречных многократно обходящих тор электронных пучков. Источники плазмы расположены на ее краю, а электроны инжектируются вдоль магнитного поля. Расположение источников плазмы и ее параметры выбирают из условия I1>I2>Ip/n, где Ip - ток в плазме; n-число прохождений пучков вокруг тора; I1, I2 - токи пучков. Кроме этого необходимо, чтобы энергия частиц пучков была больше тепловой энергии плазмы. 2 ил.
Изобретение относится к физике высокотемпературной плазмы и может быть использовано при разработке установок управляемого термоядерного синтеза.
Известна термоядерная тороидальная установка токамак, в которой плазменный ток создается индукционным методом. Недостатком такого метода является ограничение длительности тока во времени из-за конечного запаса вольт-секунд в индукторе. Ближайшим техническим решением является способ поддержания тока инжектированием быстрых нейтральных частиц в плазму. Недостатком этого способа является сложность аппаратуры и низкий КПД. Цель изобретения - упрощение поддержания стационарного тока в токамаке и других тороидальных системах. Это достигается с помощью двух или больше электронных пучков, источники, которых расположены на краю плазмы внутри токамака. На фиг.1 (перспектива с боковой стороны плазменного цилиндра) изображены траектории пучков при трехкратном заходе первого пучка вокруг тора и пятикратном заходе второго (кружочки означают источники пучков, расположенные на краю плазмы); на фиг.2 - те же траектории в проекции на торец цилиндра. Этот цилиндр периодический (с отождествленными торцами) и топологически эквивалентен тору так, что фиг.1, 2 отражают траекторию пучков в токамаке. Источники электронов создают противоположно направленные пучки вдоль магнитного поля (см.фиг.1). Если бы был только один пучок, он оставался бы на краю плазмы. Пучки противоположных направлений из-за взаимодействия отклоняются от силовых линий магнитного поля. Взаимодействие пучков в плазме отличается от взаимодействия токов в вакууме. С помощью численного моделирования уравнений траекторий пучка можно подобрать расположение источников так, чтобы один из пучков проник в середину плазмы. Там, из-за малого сопротивления плазмы, многократно обходя вокруг тора, он создает значительный ток. Другой пучок остается на краю плазмы, где из-за большого сопротивления затухает на небольшом расстоянии. Возможно также закоротить этот пучок на токоприемнике. Электроны пучка, проникающего в центр плазмы, передают дополнительный импульс электронам плазмы, что генерирует тороидальный ток. Уравнения эволюции траектории пучков имеют вид (C-A1














Формула изобретения
I1 > I2 > Ip / n,
где Ip - полный ток в плазме;
n - число прохождений через тороидальную камеру установки пучка с током I2 до проникновения в центральную часть плазменного шнура,
при этом энергию частиц пучков выбирают большей, чем тепловая энергия частиц плазмы.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2