中文名 | 非共振磁擾動對誤差場滲透的影響 | 項目類別 | 青年科學基金項目 |
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項目負責人 | 王輝輝 | 依托單位 | 中國科學院合肥物質科學研究院 |
ITER由于具有低轉速運行的特征容易產生誤差場滲透,引起鎖模導致等離子體大破裂。為了避免這個問題的發生,近二十多年來,國際上許多著名托卡馬克裝置針對誤差場滲透進行了大量專題研究。雖然這些滲透實驗對許多參數給出了大量的定標分析,然而各裝置定標結果存在較大差異,沒有給出令人滿意的結果。目前國際同行重點關注的非共振磁擾動,對等離子體旋轉有較大影響。這意味著非共振磁擾動可能對誤差場滲透也有重要影響。通過在EAST上開展的誤差場實驗及相關物理分析,取得了一系列學術成果(主要分成三大類)。在非共振磁擾動對誤差場滲透實驗影響方面:(1)首次從實驗上發現誤差場滲透密度定標過程中,能量約束時間處于飽和歐姆機制,成功解釋了實驗定標結果;(2)發現EAST上共振與非共振兩種磁擾動譜形下測量發現固有誤差場都非常小;(3)首次在誤差場滲透過程中實現主動調控環向阿爾芬本征模。在非共振磁擾動對等離子體響應影響方面:(1)通過線性響應模型闡明了非共振譜形對誤差場滲透的影響;(2)通過多個極向諧波模型揭示EAST上非共振與共振磁擾動譜形下固有誤差場的幅值差異;(3)揭示了磁擾動控制邊界局域模過程中滲透過程和等離子體線性與非線性響應的關系;(4)首次研究了磁約束核聚變裝置三維壁結構對等離子體線性響應的影響,發現目前廣泛采用的環向對稱的二維模型可以給出準確的等離子體線性響應的結論。在邊界磁拓撲及破裂緩解方面:(1)自主開發的二維磁擾動拓撲模型與實驗觀測到的邊界粒子輸運一致;(2)首次在EAST上開展大量氣體注入緩解破裂實驗,實現大量氣體注入對等離子體破裂的緩解。這些結果對以后磁約束聚變堆ITER等裝置的破裂避免及預防、高能粒子控制、邊界粒子輸運預測等方面都有著重要的意義。 2100433B
ITER由于具有低轉速運行的特征容易產生誤差場滲透,引起鎖模導致等離子體大破裂。為了避免這個問題的發生,近二十多年來,國際上許多著名托卡馬克裝置針對誤差場滲透進行了大量專題研究。雖然這些滲透實驗對許多參數給出了大量的定標分析,然而各裝置定標結果存在較大差異,沒有給出令人滿意的結果。目前國際同行重點關注的非共振磁擾動,對等離子體旋轉有較大影響。這意味著非共振磁擾動可能對誤差場滲透也有重要影響。最近,在EAST上開展的固有誤差場測量實驗也表明非共振磁擾動對等離子體旋轉有顯著影響。基于此,我們擬在EAST上分別開展共振與非共振磁擾動主導下誤差場滲透的實驗研究。為了更好地理解非共振磁擾動在誤差場滲透中的物理機制,我們還將通過在原有誤差場滲透物理模型中加入非共振磁擾動相關的新經典環向粘滯分析給出理論模型下的結果。最后結合實驗、理論及數值模擬,分析理解非共振磁擾動對誤差場滲透的影響。
對工程量是滑影響的。但是對于構件的對齊影響是非常大的。特別是從鋼筋導工程到圖形后,由于小的誤差,造成墻不閉合,內墻和外墻不分,需要大量的修改。由于內外墻不分,對于建筑面積,挑檐等用外墻外邊線的構件,就...
反滲透膜的產水量和脫除率是膜元件使用過程中的關鍵參數,反滲透膜產水量和脫除率主要是受壓力、溫度、回收率、進水含鹽量和pH值影響。脫鹽率:通過反滲透膜從系統進水中除去總可溶性的雜質濃度的百分率。回收率:...
答:要影響模板工程量。如果縫隙在柱內不影響模板工程量,如果在柱外要影響模板工程量。
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在結合工程測量工作實踐的基礎上,從工程測量誤差產生的原因入手,重點分析了人為失誤引起的測量誤差。指出了人的因素是測量誤差中最關鍵的影響因素,通過對人為失誤的研究,提出了相應措施來減少工程測量誤差,以此降低對工程質量造成的影響,同時也為預防和控制人為失誤提供理論依據。
運用統計相關和奇異值分解方法,系統地考察了非絕熱加熱對大氣局地擾動位能的響特征和機理問題。分析結果表明,熱帶地區海表溫度異常和擾動位能的耦合相關特征與厄爾尼諾和南方濤動變率的關系密切,擾動位能在熱帶外地區的耦合模態空間型呈現出與北太平洋—北美大氣遙相關型極為相似的分布特征。
海表溫度異常對于大氣系統熱力動力過程的影響是知道的,同樣作為下墊面邊界條件,陸面溫度的異常變化也必然會對大氣局部能量有效性造成影響。因此,在對SST場異常以及特征指數與大氣擾動位能相關關系進行分析基礎上,這里簡要考察表面溫度(SurfaceAirTemperature,SAT)與擾動位能的局地單點相關關系。
擾動位能和表面溫度的點對點局地相關系數分布情況。可以看出,全球各個格點在四個季節PPE和SAT的相關系數均大于0,呈現正相關特征,相關不顯著區域主要集中于夏半球,1月份分布在澳洲和南大洋以及熱帶地區,而月份則分布在北太平洋和北大西洋海區以及熱帶和南極附近;春秋過渡季節陰影區顯著減小,主要集中于熱帶,但春季4月份南極大陸幾乎都未通過嚴格的顯著性檢驗。總體來看,陸面溫度和擾動位能的相關要好于海面。
擾動位能反映的是局地能量的有效性,它與局地溫度相對于全球平均的偏差有關,因而,表面溫度與局地擾動位能的顯著相關是容易理解的,這也反映出兩者變化具有一致性。當然,在不同季節也會出現相關相對較弱的個別區域,這些情況可能與其它未知因素有關。
在單點相關分析基礎上,進一步以Q1為左場,以大氣擾動位能為右場進行了SVD場相關分析,并按照熱帶地區Q1和擾動位能之間,以及北半球熱帶外Q1和擾動位能之間兩種情況來分別開展研究。
首先,以冬季熱帶地區的視熱源Q1為左場,以該地區整層積分的擾動位能為右場進行SVD分析,其目的是考察低緯以潛熱為主的非絕熱加熱率與局地能量有效性的相關關系。第一模態解釋兩個場之間的總協方差平方和的62.18%,能夠代表兩個場耦合變化型的主要特征,解釋Q1方差的27.02%,解釋整層擾動位能方差的7.03%,兩個場的耦合變化型顯然在Q1場中占較大的方差比例。第二耦合模態的方差貢獻則遠不及第一模態,其仍在Q1場中的貢獻很大。大部分耦合模態左右場展開時間系數之間的相關可達0.7以上,通過了99.9%的信度檢驗。
正交頻分多路(OFDM)作為一種傳輸數據的有效方法越來越受到重視,在許多領域得到了應用,如數字聲音廣播、數字電視、移動通信等等。與傳統單載波系統相比,OFDM系統中,由于數據分成許多子信道,大大降低了載頻上數據傳輸的速率,這樣,每個子信道上可以近似地用平坦傳輸函數和加性高斯噪聲表示,因此不容易受信道擴散的影響。盡管如此,與單載波系統相比,OFDM系統對同步誤差非常敏感,同步誤差包括載波頻率誤差、定時誤差和采樣頻率誤差,只有當發射機和接收機之間較好的同步時,才能保證每個子信道之間的獨立性。
文獻 中分析了載波頻率誤差對系統性能的影響,研究表明,載波頻偏引起OFDM系統的性能惡化隨子載波數目增加和輸入信噪比增大而加劇。文獻中提出了基于導頻的頻率估計方法,文獻中利用最大似然估計方法進行頻率估計,定時誤差導致子載波產生相移,當定時誤差超過循環前綴時會產生碼間干擾,文獻分別提出基于導音符號和基于最大似然估計的定時同步算法。盡管有許多關于頻率和定時誤差估計的研究,但人們往往忽略了采樣頻率誤差對系統的影響。因此,本文主要討論OFDM系統中采樣頻率誤差對系統的影響,并提出一種基于導音符號的采樣頻率誤差估計方法。
由N路子載波組成的OFDM系統模型如圖1所示。發射機中,OFDM系統的頻率間隔為1/T=1/(NTs)。其中:T為一個OFDM的符號周期;Ts為采樣周期。一個OFDM符號由N個正交幅度調制(QAM)或者相移鍵控方式調制(PSK)的符號組成。第m個OFDM符號經串并變換后,形成N路數據,IFFT在周期T內對這N路數據{am(n)|n=0,1,…,N-1}進行處理,然后經并/串變換、D/A轉換和低通濾波以后,形成OFDM信號的復包絡,最后經上變頻發射出去(為分析方便,假設低通濾波器和信道響應均為理想狀況)。
在時域上,FFT處理表現為FFT窗口的位置根據每個OFDM符號而移動,如果有采樣頻偏,于是對于第k路輸出,連續的兩個OFDM符號的數據之間在星座圖上產生了一個附加的相位偏移θk=2πk·Δf/fs。由于這個附加相移與子載波指示數成正比,高指示數的子載波產生的相移大于低指示數,經過許多OFDM符合傳輸以后,這種相位偏移能累計起來,在數據解碼時產生錯誤。例如,系統總共有1001個子載波,Δf/f=10-5,則子載波1中,兩個連續OFDM符號之間的附加相移為:2π×1×10-5=0.0026°;對于第500路子載波,相位偏移將達1.8°,于是在傳輸中,第1個OFDM符號和第101個OFDM符號在FFT輸出的第500路子載波上,附加的相位偏移將達180°。這樣在接收的星座圖上產生了一個與發射星座圖上不同的錯誤星座點,由于子載波之間的最大相移與系統子載波的數目成正比,如果一個OFDM系統具有長的信道沖激響應(如數字電視),需要很多的子載波,采樣頻率誤差會給系統帶來問題。
分析了采樣頻率偏差對系統性能的影響。研究表明,在相同的頻率采樣頻偏情況下,系統輸入信噪比增大,輸出性能惡化加劇,當輸入信噪比一定時,隨著采樣頻偏增大,輸出性能惡化增大,當輸入信噪比較小時,這種變化更為明顯。采樣頻率偏差引起的附加的相移與子載波指示數和采樣偏差成正比,采樣頻偏引起的附加相位增大,性能惡化加劇,對于具有長的信道沖激響應(如數字電視)的OFDM系統,需要很多子載波,采樣頻率誤差會給系統帶來問題,為了避免信噪比的嚴重惡化,必須盡可能地提高采樣頻率偏差估計精度,減小采樣頻率偏差。最后,通過連續重發兩個相同的OFDM符號,應用最大似然估計方法確定采樣頻偏,經分析計算表明,該方法具有實現簡單、偏差估計精確的特點。
在非均勻流體中,由于存在速度梯度,壓力梯度,溫度梯度,非均勻輻射和濃度梯度,這些因素也必然要影響固體顆粒的運動和阻力系數,下面簡要介紹速度梯度、溫度梯度和附加質量和附加質量力對顆粒運動的影響:
①速度梯度
在流體中,由于粘性或其它因素的影響而形成速度梯度,例如在管道中的流體,沿管壁的流速低,而軸心的流速高。這種速度梯度的存在,將使顆粒產生旋轉。在低雷諾數情況下,旋轉將引起流體的挾帶作用,使流體在顆粒一邊增速,而在另一邊減速。其結果勢必使顆粒朝向速度較高一邊運動。這種現象叫馬格努斯效應。實驗表明,氣體挾帶固體顆粒在管道中流動時,顆粒有移向管道軸心的傾向,并集中在大約離管道軸0。6管半徑的區域內。
賽夫曼研究表明,當顆粒處在有速度梯度的非均勻流體中,即使它沒有旋轉,也可能產生一個橫向升力。他推導了在無界,均勻的簡單剪切流中,作用在移動并同時旋轉的小圓球上的凈力。移動是沿著流線的。研究表明,除斯托克斯阻力以外,應附加上一個作用在顆粒上的橫向力。由于滑動剪切力的存在,使顆粒與非均勻流體之間的相對速度減小,因而顆粒向低速度區域運動。
②溫度梯度
非均勻流體中的溫度梯度將明顯地使流體粘度發生變化,這種變化也可以由熱傳導及其相應的溫度分布而引起的。而當粘度發生變化時,都會引起速度分布和阻力系數的變化。不過在這種情況下,影響一般都比較小。只有在顆粒尺寸極小的情況下,溫度梯度效應才變得很明顯。由溫度梯度而引起顆粒的位移叫“熱泳”現象,由非均勻輻射而引起顆粒的位移叫“光泳”現象。它們所產生的作用在顆粒上的力稱為輻射力。
③附加質量和附加質量力
在顆粒作加速運動情況下,即使非均勻流體沒有粘性,在非均勻流體和顆粒之間仍然也會產生作用力。這種力的效應可以類似于顆粒的質量增添了它所帶動的流體的質量一樣,我們把這被帶動的流體質量叫做“附加質量”,相應所產生的力叫附加質量力。對于球體,其附加質量等于它所排開的非均勻流體質量的一半。對于軸長比為1:2的橢球,這個量可達到20%。對于軸長比為1:6的橢球,其附加質量只有4。5%。當非均勻流體最初是從靜止狀態開始運動,這種運動近乎是無旋的,所以這個結果對于實際流體也是有意義的。
在研究非均勻密度流動如分層流體流動、熱對流時常采用的近似。可敘述為:當密度的不均勻性產生的密度變化量與密度值本身相比為微小量時,可認為密度的變化對流體運動的慣性和粘性無影響,其重要的影響體現于所產生的浮力上,因而在非均勻流體動力學方程中,對于密度變化量,只當其和重力加速度以乘積聯結在一起而表現出浮力時才被保留。在地球流體力學、對流、擴散等許多研究領域中經常采用布辛涅斯克近似。在大多數情況下近似是合理的,可給出合理的結果。