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高速運(yùn)動(dòng)的等離子體湍流首次發(fā)現(xiàn)
[所屬分類:行業(yè)動(dòng)態(tài)] [發(fā)布時(shí)間:2022-5-24] [發(fā)布人:網(wǎng)站管理員2] [閱讀次數(shù):] [返回]
高速運(yùn)動(dòng)的等離子體湍流首次發(fā)現(xiàn)
作者:張佳欣 來源:科技日?qǐng)?bào)
山東拓普生物工程有限公司 http://xhztyn.cn
科技日?qǐng)?bào)北京5月23日電 (實(shí)習(xí)記者張佳欣)為了使核聚變發(fā)生,需要將超過1億攝氏度的等離子體穩(wěn)定地限制在磁場(chǎng)中,并長(zhǎng)時(shí)間保持。日本國立聚變科學(xué)研究所與美國威斯康星大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)研究團(tuán)隊(duì),首次在世界上發(fā)現(xiàn)了大型螺旋裝置中等離子體在熱量逸出時(shí),湍流的運(yùn)動(dòng)速度比熱量快。這種湍流特征使預(yù)測(cè)等離子體溫度的變化成為可能,對(duì)其觀測(cè)或?qū)?dǎo)致未來開發(fā)一種實(shí)時(shí)控制等離子體溫度的方法。研究結(jié)果發(fā)表在近日的《自然·科學(xué)報(bào)告》雜志上。
在受磁場(chǎng)約束的高溫等離子體中會(huì)產(chǎn)生“湍流”,這是一種具有不同大小的渦旋的流動(dòng)。這種湍流導(dǎo)致等離子體受到干擾,來自受限等離子體的熱量向外流動(dòng),導(dǎo)致等離子體溫度下降。為了解決這個(gè)問題,有必要了解等離子體中的熱和湍流特性。然而,等離子體中的湍流十分復(fù)雜,研究人員尚未完全了解。特別是產(chǎn)生的湍流如何在等離子體中運(yùn)動(dòng)還未明確,因?yàn)樾枰軌蛞愿哽`敏度和極高時(shí)空分辨率測(cè)量微小時(shí)間演變的儀器。
等離子體中會(huì)形成一道“屏障”,阻止熱量從中心向外傳輸。該屏障在等離子體中產(chǎn)生強(qiáng)烈的壓力梯度,并產(chǎn)生湍流。日本研究小組已經(jīng)開發(fā)出一種通過設(shè)計(jì)磁場(chǎng)結(jié)構(gòu)來打破這一障礙的方法。這種方法更方便研究障礙被打破時(shí)劇烈流動(dòng)的熱量和湍流,并詳細(xì)研究它們之間的關(guān)系。然后,研究人員使用不同波長(zhǎng)的電磁波,以世界上最高精度測(cè)量了電子的溫度變化、熱量和湍流的變化。此前,人們知道熱量和湍流幾乎同時(shí)以每小時(shí)5000公里的速度移動(dòng),大約相當(dāng)于飛機(jī)的速度,但這次實(shí)驗(yàn)首次在世界上發(fā)現(xiàn)湍流以每小時(shí)40000公里的速度先于熱量移動(dòng),已接近火箭的速度。
日本國立聚變科學(xué)研究所助理教授劍持尚輝說,這項(xiàng)研究極大地提高了人們對(duì)聚變等離子體中湍流的理解。湍流的新特征,即它在等離子體中的移動(dòng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于熱,表明可通過觀察預(yù)測(cè)湍流來預(yù)測(cè)等離子體的溫度變化。未來,科學(xué)家希望在此基礎(chǔ)上開發(fā)出實(shí)時(shí)控制等離子體溫度的方法。
作者:張佳欣 來源:科技日?qǐng)?bào)
山東拓普生物工程有限公司 http://xhztyn.cn
科技日?qǐng)?bào)北京5月23日電 (實(shí)習(xí)記者張佳欣)為了使核聚變發(fā)生,需要將超過1億攝氏度的等離子體穩(wěn)定地限制在磁場(chǎng)中,并長(zhǎng)時(shí)間保持。日本國立聚變科學(xué)研究所與美國威斯康星大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)研究團(tuán)隊(duì),首次在世界上發(fā)現(xiàn)了大型螺旋裝置中等離子體在熱量逸出時(shí),湍流的運(yùn)動(dòng)速度比熱量快。這種湍流特征使預(yù)測(cè)等離子體溫度的變化成為可能,對(duì)其觀測(cè)或?qū)?dǎo)致未來開發(fā)一種實(shí)時(shí)控制等離子體溫度的方法。研究結(jié)果發(fā)表在近日的《自然·科學(xué)報(bào)告》雜志上。
在受磁場(chǎng)約束的高溫等離子體中會(huì)產(chǎn)生“湍流”,這是一種具有不同大小的渦旋的流動(dòng)。這種湍流導(dǎo)致等離子體受到干擾,來自受限等離子體的熱量向外流動(dòng),導(dǎo)致等離子體溫度下降。為了解決這個(gè)問題,有必要了解等離子體中的熱和湍流特性。然而,等離子體中的湍流十分復(fù)雜,研究人員尚未完全了解。特別是產(chǎn)生的湍流如何在等離子體中運(yùn)動(dòng)還未明確,因?yàn)樾枰軌蛞愿哽`敏度和極高時(shí)空分辨率測(cè)量微小時(shí)間演變的儀器。
等離子體中會(huì)形成一道“屏障”,阻止熱量從中心向外傳輸。該屏障在等離子體中產(chǎn)生強(qiáng)烈的壓力梯度,并產(chǎn)生湍流。日本研究小組已經(jīng)開發(fā)出一種通過設(shè)計(jì)磁場(chǎng)結(jié)構(gòu)來打破這一障礙的方法。這種方法更方便研究障礙被打破時(shí)劇烈流動(dòng)的熱量和湍流,并詳細(xì)研究它們之間的關(guān)系。然后,研究人員使用不同波長(zhǎng)的電磁波,以世界上最高精度測(cè)量了電子的溫度變化、熱量和湍流的變化。此前,人們知道熱量和湍流幾乎同時(shí)以每小時(shí)5000公里的速度移動(dòng),大約相當(dāng)于飛機(jī)的速度,但這次實(shí)驗(yàn)首次在世界上發(fā)現(xiàn)湍流以每小時(shí)40000公里的速度先于熱量移動(dòng),已接近火箭的速度。
日本國立聚變科學(xué)研究所助理教授劍持尚輝說,這項(xiàng)研究極大地提高了人們對(duì)聚變等離子體中湍流的理解。湍流的新特征,即它在等離子體中的移動(dòng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于熱,表明可通過觀察預(yù)測(cè)湍流來預(yù)測(cè)等離子體的溫度變化。未來,科學(xué)家希望在此基礎(chǔ)上開發(fā)出實(shí)時(shí)控制等離子體溫度的方法。



