ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Здесь ток I -в МА, M -в мкг/см, r - в мм.
4.2. Баланс мощностей в излучающем турбулентном пинче.
а) Электронная компонента плазмы нагревается от ионной компоненты;
время передачи энергии электронам описывается формулами Брагинского, оно
мало для плотной плазмы пинча (у которого температура электронов меньше
температуры ионов) по сравнению со временем джоулева нагрева электронов.
б) В условиях нашего эксперимента излучение практически всегда
играет определяющую роль в энергетическом балансе при сжатии пинча.
Радиационным охлаждением сжимаемой пространственно неоднородной
плазмы можно объяснить стремление турбулентной токонесущей плазмы
образовывать структуры из волокон и радиальных «отростков» пинча, в
которые превращается «радиальный плазменный ливень», что наблюдается в
наших экспериментах [5].
5. Эффективная перекачка запасенной магнитной энергии в нагрев Z-
пинча и сверхтераваттный поток рентгеновского излучения.
5.1. Как элемент электрической цепи, Z-пинч представляет собой
нестационарный нелинейный импеданс, потребляющий энергию магнитного
поля, которое создается генератором в накопителе - концентраторе тока с
магнитной самоизоляцией. Концентратор тока связывает поверхность нагрузки,
Z-пинча, с водо-вакуумным интерфейсом генератора. В ходе
плазмообразования при неподвижной внешней границе тока магнитная энергия
накапливается в концентраторе. После прорыва магнитного потока она тратится
на сжатие и нагрев токонесущей, радиационно охлаждаемой плазмы пинча.
Весь период времени, связанный с нарастанием тока, плазмообразованием и
формированием пинча - предвестника, активная мощность в разрядной цепи
мала. Максимум активной мощности W
act
по времени близок с максимумом
импульса мощности мягкого рентгеновского излучения.
5.2. Часть активной мощности разряда обеспечивается расходом ранее
накопленной магнитной энергии (W
ind
), а другая - определяется работой
генератора (W
supl
). В экспериментах соотношение между W
supl
и
W
ind
зависит от
выбора параметров нагрузки - начального радиуса и погонной массы лайнера.
Здесь ток I -в МА, M -в мкг/см, r - в мм. 4.2. Баланс мощностей в излучающем турбулентном пинче. а) Электронная компонента плазмы нагревается от ионной компоненты; время передачи энергии электронам описывается формулами Брагинского, оно мало для плотной плазмы пинча (у которого температура электронов меньше температуры ионов) по сравнению со временем джоулева нагрева электронов. б) В условиях нашего эксперимента излучение практически всегда играет определяющую роль в энергетическом балансе при сжатии пинча. Радиационным охлаждением сжимаемой пространственно неоднородной плазмы можно объяснить стремление турбулентной токонесущей плазмы образовывать структуры из волокон и радиальных «отростков» пинча, в которые превращается «радиальный плазменный ливень», что наблюдается в наших экспериментах [5]. 5. Эффективная перекачка запасенной магнитной энергии в нагрев Z- пинча и сверхтераваттный поток рентгеновского излучения. 5.1. Как элемент электрической цепи, Z-пинч представляет собой нестационарный нелинейный импеданс, потребляющий энергию магнитного поля, которое создается генератором в накопителе - концентраторе тока с магнитной самоизоляцией. Концентратор тока связывает поверхность нагрузки, Z-пинча, с водо-вакуумным интерфейсом генератора. В ходе плазмообразования при неподвижной внешней границе тока магнитная энергия накапливается в концентраторе. После прорыва магнитного потока она тратится на сжатие и нагрев токонесущей, радиационно охлаждаемой плазмы пинча. Весь период времени, связанный с нарастанием тока, плазмообразованием и формированием пинча - предвестника, активная мощность в разрядной цепи мала. Максимум активной мощности Wact по времени близок с максимумом импульса мощности мягкого рентгеновского излучения. 5.2. Часть активной мощности разряда обеспечивается расходом ранее накопленной магнитной энергии (Wind), а другая - определяется работой генератора (Wsupl). В экспериментах соотношение между Wsupl и Wind зависит от выбора параметров нагрузки - начального радиуса и погонной массы лайнера.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- следующая ›
- последняя »