兩條磁鏈通過碰撞磁重新聯(lián)聚結(jié)
(論文部分內(nèi)容摘抄)
磁場嵌入在天體物理、太陽、空間和實驗室等離子體中。在許多這種情況下,磁場是以稱為磁通管和/或磁通繩的結(jié)構(gòu)來組織的。在本文中,我們將磁通繩定義為磁場線扭曲的結(jié)構(gòu),這意味著存在場對準(zhǔn)電流。當(dāng)兩條熔劑繩靠得足夠近時,它們就會相互作用。緊密相互作用的磁通繩的動力學(xué)和弛豫會引起流動、場拓撲變化、磁能耗散、磁重聯(lián)和等離子體加熱。自然界提供了許多動態(tài)磁繩相互作用的例子,包括太陽耀斑的演變。地球磁層的動力學(xué),以及可能的天體物理等離子體的演化,例如銀河噴流。在用于聚變研究的磁性約束實驗室等離子體中,磁通繩相互作用可以確定弛豫過程的動力學(xué),例如托卡馬克中的鋸齒振蕩。和球粒形成。近期,環(huán)形和線性幾何的實驗室實與數(shù)值模擬一起突出了三維(3D)效應(yīng)在通量繩演變動力學(xué)中的重要性。
外國實驗室,利用近期開發(fā)的等離子創(chuàng)建平行磁通繩,并研究它們在支持完全3D進化的線性幾何中的相互作用。RSX軸向?qū)隹梢缘入x子體密度、溫度和電流密度進行調(diào)節(jié)。離子回旋半徑的這種可擴展性,從而允許對等離子體進行準(zhǔn)度量掃描。
等離子體發(fā)射的可見光由廣州市元奧儀器有限公司的PCO. dicam高速像增強型相攝像機的視圖幾何示意性地顯示在圖中。相機每拍提供兩個12位圖像,每個分辨率為1280x1024像素。高速相機拍攝間隔非常短,輕輕松松在200納秒,所以圖像應(yīng)該能準(zhǔn)確地分辨出等離子體動力學(xué)。
本文研究了在很大的引導(dǎo)場的極限下,雙磁通繩的聚并問題。他們發(fā)現(xiàn)在熔解過程中,在熔解繩之間形成了一個電流片。電流片的厚度和最大電流密度不依賴于導(dǎo)磁場,且厚度一致,使用平行的斯皮策等離子體電阻率。
圖為氫等離子體中單根和多根通量繩的虛假彩色圖像顯示螺旋扭曲結(jié)構(gòu)(b,c)。給出了從所應(yīng)用的電流驅(qū)動器開始的時間(t=0)。前景中的剪影等離子是早期(a)的輪廓。
(德國Excelitas PCO 公司pco.dicam 像增強器相機)相機的視角(由眼睛表示)由RSX設(shè)備的側(cè)視圖和頂視圖中的一條連續(xù)線示意性地顯示。為了清晰起見,在圖中人為地夸大了觀看視角。
德國Excelitas PCO 公司pco.dicam 像增強器相機,具備高分辨率、高感光度、快速幀重復(fù)率、精確捕捉超快速過程的優(yōu)點,將可實現(xiàn)高效的單光子檢測,為實驗提供強而有力的圖像數(shù)據(jù)支持。
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