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两条磁链通过碰撞磁重新联聚结

来源: 发布时间:2024-12-24

(论文部分内容摘抄)


磁场嵌入在天体物理、太阳、空间和实验室等离子体中。在许多这种情况下,磁场是以称为磁通管和/或磁通绳的结构来组织的。在本文中,我们将磁通绳定义为磁场线扭曲的结构,这意味着存在场对准电流。当两条熔剂绳靠得足够近时,它们就会相互作用。紧密相互作用的磁通绳的动力学和弛豫会引起流动、场拓扑变化、磁能耗散、磁重联和等离子体加热。自然界提供了许多动态磁绳相互作用的例子,包括太阳耀斑的演变。地球磁层的动力学,以及可能的天体物理等离子体的演化,例如银河喷流。在用于聚变研究的磁性约束实验室等离子体中,磁通绳相互作用可以确定弛豫过程的动力学,例如托卡马克中的锯齿振荡。和球粒形成。近期,环形和线性几何的实验室实与数值模拟一起突出了三维(3D)效应在通量绳演变动力学中的重要性。


外国实验室,利用近期开发的等离子创建平行磁通绳,并研究它们在支持完全3D进化的线性几何中的相互作用。RSX轴向导场可以等离子体密度、温度和电流密度进行调节。离子回旋半径的这种可扩展性,从而允许对等离子体进行准度量扫描。


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等离子体发射的可见光由广州市元奥仪器有限公司的PCO. dicam高速像增强型相摄像机的视图几何示意性地显示在图中。相机每拍提供两个12位图像,每个分辨率为1280x1024像素。高速相机拍摄间隔非常短,轻轻松松在200纳秒,所以图像应该能准确地分辨出等离子体动力学。


本文研究了在很大的引导场的极限下,双磁通绳的聚并问题。他们发现在熔解过程中,在熔解绳之间形成了一个电流片。电流片的厚度和最大电流密度不依赖于导磁场,且厚度一致,使用平行的斯皮策等离子体电阻率。


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图为氢等离子体中单根和多根通量绳的虚假彩色图像显示螺旋扭曲结构(b,c)。给出了从所应用的电流驱动器开始的时间(t=0)。前景中的剪影等离子是早期(a)的轮廓。


(德国Excelitas PCO 公司pco.dicam 像增强器相机)相机的视角(由眼睛表示)由RSX设备的侧视图和顶视图中的一条连续线示意性地显示。为了清晰起见,在图中人为地夸大了观看视角。


德国Excelitas PCO 公司pco.dicam 像增强器相机,具备高分辨率、高感光度、快速帧重复率、精确捕捉超快速过程的优点,将可实现高效的单光子检测,为实验提供强而有力的图像数据支持。


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