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到目前為止,在電磁上最有效限制電漿的方法是使用超環面,或炸甜甜圈形的設備,稱為托克馬克(tokamak)裝置,如圖。(美國能源部融熔能量科學辦公室提供) To date, the most effective way to confine a plasma magnetically is to use a toroidal, or doughnut-shaped, device called a tokamak pictured in this schematic. (Image courtesy of the U.S. Department of Energy's Office of Fusion Energy Sciences.)
(譯註:Tokamak: 一種環狀大電流的捏縮電漿實驗裝置,研究受控熱核反應的裝置。 Plasma:台灣地區稱為電漿,中國地區稱為等離子。)
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課程重點
本課程包括課堂講稿,相關資源的連結和完整的習題和解答。 This course includes selected lecture notes, links to related resources and a complete set of assignments with solutions.
課程描述
這門課程描述電漿的質量、動量和能量被移轉的過程,及特別涉及到磁性限制核熔合應用。
佛克-普朗克(Fokker-Planck)碰撞運動和其極限型式,對相對碰撞和平衡有周詳的考慮。 尤其是應用在羅倫茲氣體、布朗運動、α粒子和脫逸電子。
幾何學的典型碰撞移轉Braginskii公式以佛克-普朗克方程式基礎。
在托克馬克裡的對磁性幾何學細節相關的非典型傳輸,會在高(Pfirsch-Schluter),低(banana)和中間(plateau)碰撞系統中考慮到。
The Fokker-Planck collision operator and its limiting forms, as well as collisional relaxation and equilibrium, are considered in detail. Special applications include a Lorentz gas, Brownian motion, alpha particles, and runaway electrons.
The Braginskii formulation of classical collisional transport in general geometry based on the Fokker-Planck equation is presented.
Neoclassical transport in tokamaks, which is sensitive to the details of the magnetic geometry, is considered in the high (Pfirsch-Schluter), low (banana) and intermediate (plateau) regimes of collisionality.
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| 師資 |
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講師:
Kim Molvig 教授
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| 上課時數 |
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教師授課:
每週2節
每節1.5小時
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| 程度 |
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研究所
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| 回應 |
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原文聲明 |
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