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1)  negative magnetic shear
负磁剪切
1.
An eigenmode equation of ion temperature gradient driven instability in a tokamak plasma with negative magnetic shear is solved numerically by the shooting method.
采用打靶法 ,数值求解了在负磁剪切托卡马克等离子体中离子温度梯度驱动的复本征模方程 。
2)  shear loading
剪切负荷
3)  magnetic shear
磁剪切
4)  reversed magnetic shear
反磁剪切
5)  negative central magnetic shear
中心负剪切
1.
Electron cyclotron current drive in negative central magnetic shear mode;
中心负剪切模式中的电子回旋波电流驱动(英文)
2.
With a given density profile of plasma,the temperature profiles of the plasma operating in the negative central magnetic shear mode,the H-mode and L-mode of conventional magnetic shear,are calculated respectively by applying the energy equation of electrons and ions,according to the thermal conductivity in different operational regimes.
在给定等离子体密度分布下,从电子、离子的能量方程出发,根据不同运行模式下等离子体的热传导率不同,分别求出了中心负剪切模式,常规剪切H模式和L模式下的等离子体温度分布,然后通过求解波迹方程与相对论情况下的Fokker-Planck方程,分别计算了这些模式下的电子回旋波电流驱动和波功率沉积。
3.
In the given density profile of plasma, the temperature profiles of electron and ion in plasma, which are in the L-Mode and H-Mode of conventional magnetic shear and the mode of negative central magnetic shear, are calculated respectively by applying the energy equation of electron and ion, according to the thermal conductivity coefficient in the different operational regimes.
在给定等离子体密度分布下,从电子、离子的能量方程出发,根据不同运行模式下等离子体的热传导率,分别求出了常规剪切L模式和H模式下,以及中心负剪切模式下等离子体电子、离子的温度分布;再根据自举电流产生机制,分别求出了这些运行模式下的自举电流分布,结果表明:在常规剪切模式下,产生自举电流比较小,特别是在L模式下的自举电流更小;在中心负剪切模式下,产生了较大的自举电流,特别在等离子体边缘区域,自举电流大于所要求的电流分布;由于等离子体中心区域自举电流比较小,为了满足等离子体平衡要求,非感应电流驱动是必不可少的。
6)  shear of magnetic field lines
磁力线剪切
补充资料:磁铅石型旋磁铁氧体
分子式:
CAS号:

性质:晶体结构和天然磁铅石Pb(Fe7.5Mn3.5A10.5Ti0.5)19类似的铁氧体称为磁铅石型铁氧体。其结构对称性较尖晶石型的为低。其中晶体具有各向异性大、矫顽力高的六角晶系铁氧体,称为磁铅石型微波铁氧体。主要有M型(BaFe12O19)和W型(BaM2+2Fel6O27),M为锰、钴、镍、锌、镁等二价金属离子。通过离子代换部分Ba2+,可获得BaO-MO-Fe2O3三元系的磁铅石型复合铁氧体,并可使各向异性场在一定范围内变化。制造方法可用一般磁性瓷生产工艺,热压烧结或气氛烧结制成。用于微波频段,可制成隔离器、相移器、调制器、环行器等线性器件和倍频器、限幅器、振荡器、混频器、参量放大器等非线性器件。是发展现代微波技术的重要材料。

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