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A Microfluidic Chip for ICPMS Sample Introduction
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在Pegasus-III实验中实施杂质诊断套件
C Rodriguez Sanchez1, M W Bongard1, S J Diem1
1Department of Nuclear Engineering and Engineering Physics, University of Wisconsin-Madison, Madison, Wisconsin 53706, USA.
The Review of scientific instruments
|August 12, 2024
概括
佩加索-III实验的新诊断系统识别了杂质物种并测量了辐射损失. 这些先进的工具有助于了解局部螺旋体注射启动期间的等离子体行为.
科学领域:
- 等离子体物理学的物理学
- 融合能源研究 融合能源研究
- 诊断技术 诊断技术
背景情况:
- 佩加索-III实验使用局部螺旋体注射进行血启动.
- 了解杂质含量和动态对于血控制和性能至关重要.
- 以前的诊断能力在评估这些参数方面是有限的.
研究的目的:
- 更新,升级,并安装一个套件的诊断在Pegasus-III.
- 描述杂质物种,定位它们的来源,估计辐射损失.
- 为了确保与适度等离子体参数 (Te ~ 50 eV,ne ~ 1x10^19 m^-3) 的诊断兼容性.
主要方法:
- 利用一个调查,差分辨率,扩展域 (SPRED) 真空紫外光谱仪用于物种识别 (10-110 nm范围,0.33 nm分辨率).
- 采用绝对校准的可见测量光谱仪进行连续测量.
- 使用光电基诊断,包括极紫外线二极管阵列和Dα/近红外系统,用于辐射损失估计和排放测量.
主要成果:
- 成功部署了能够识别物种,定位源和估计辐射损失的诊断系统.
- 在EUV阵列中实现了以1.25kfps的时间演变的光谱测量和2-3cm的空间分辨率.
- 旨在抑制来自高功率电源的电磁干扰的仪器.
结论:
- 升级的诊断套件有效地评估了Pegasus-III等离子体中的杂质含量和动态.
- 这些诊断提供了必要的数据,以了解和优化等离子体在适度温度和密度的表现.
- 成功实施增强了核聚变能源研究的实验能力.
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