在未來聚變反應(yīng)堆條件下烘豹,為提高聚變?nèi)紵剩仨殞⑷剂狭W又苯幼⑷敕磻?yīng)堆芯部強(qiáng)磁場約束的高溫等離子體中』岜矗現(xiàn)有的傳統(tǒng)加料方式苞誊,如彈丸和超聲分子束等,其受限于彈丸材質(zhì)及低速等因素跺鬼,難以直接注入到芯部盘贤,新型聚變反應(yīng)堆加料方式的探索勢在必行。
據(jù)緊湊環(huán)實驗負(fù)責(zé)人蘭濤副教授介紹墩沸,緊湊環(huán)注入技術(shù)具有壽命長蚣枝、密度大和速度高的突出優(yōu)點响攘,可為極強(qiáng)磁場大型托卡馬克(如ITER)芯部加料難題提供解決方案。另外還可以通過精確控制注入量和注入深度歼呼,實現(xiàn)調(diào)節(jié)等離子體密度與壓力剖面千有、優(yōu)化等離子體電流分布及改善約束的目標(biāo)。
在本輪實驗中犁捕,緊湊環(huán)注入系統(tǒng)(KTX-CTI)被安裝至中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)反場箍縮磁約束聚變實驗裝置(KTX)上胶向,緊湊環(huán)等離子體以正入射方式注入。在KTX反場箍縮等離子體放電過程中萤遥,緊湊環(huán)高速注入后多道太赫茲干涉儀觀測到等離子體密度剖面顯著抬升裕坊,表明注入緊湊環(huán)等離子體已經(jīng)穿透強(qiáng)磁場實現(xiàn)與主等離子體的融合達(dá)到加料效果。實驗?zāi)壳耙呀?jīng)實現(xiàn)了最高注入速度285千米/秒燕酷、等離子體最大密度1.2×1022/立方米籍凝、最大粒子數(shù)達(dá)7.1×1019,指標(biāo)躋身國際前列苗缩。