一种实时原位在线无接触式测量第一壁材料表面磁场的方法

    公开(公告)号:CN116359809A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310040286.5

    申请日:2023-01-13

    Abstract: 本发明提供一种实时原位在线无接触式测量第一壁材料表面磁场的方法,包括:采用内窥镜结构的高能纳秒脉冲激光烧蚀不同磁场强度区域的第一壁材料并产生激光等离子体,激光等离子体在冷却过程中辐射出带有壁元素特征信息的光谱信号;利用内窥镜结构的光学收集系统对激光等离子体辐射光进行收集并耦合至多芯光纤,将收集到的等离子体辐射光耦合至光谱仪中;光谱数据经光谱仪传输至计算机中进行分析,通过提取出不同磁场强度下光谱特征峰的裂距及空间分布特征并与已建立的数据库中不同方向及不同磁场强度下的标准光谱进行比对,筛选出相关性系数最高的标准光谱;在数据库中找到该标准光谱对应的磁场强度及方向并显示,实现磁场强度及方向的测量。

    托卡马克内壁激光诱导击穿光谱元素实时原位诊断系统

    公开(公告)号:CN115753615B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202211508193.2

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明属于等离子体物理及应用科学研究领域,提出托卡马克内壁激光诱导击穿光谱元素实时原位诊断系统。分束片将激光与信号收集光同轴,激光初级扩束系统位于激光器与分束片之间,用于调节激光聚焦光斑大小。二级扩束系统位于分束片之后,用于改变激光和收集系统的焦距,使焦点始终位于托卡马克内壁表面。金属摆镜置于内窥镜筒内部并深入托卡马克真空室内部,通过无磁旋转台驱动摆镜角度变化,实现对托卡马克内壁的大范围实时原位元素测量。本发明的系统可以用托卡马克装置第一壁及偏滤器面向等离子体部件的大范围实时原位元素测量,并实现激光聚焦光斑大小与焦距独立调节,满足不同区域的壁形状和实验要求。

    托卡马克内壁激光诱导击穿光谱元素实时原位诊断系统

    公开(公告)号:CN115753615A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211508193.2

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明属于等离子体物理及应用科学研究领域,提出托卡马克内壁激光诱导击穿光谱元素实时原位诊断系统。分束片将激光与信号收集光同轴,激光初级扩束系统位于激光器与分束片之间,用于调节激光聚焦光斑大小。二级扩束系统位于分束片之后,用于改变激光和收集系统的焦距,使焦点始终位于托卡马克内壁表面。金属摆镜置于内窥镜筒内部并深入托卡马克真空室内部,通过无磁旋转台驱动摆镜角度变化,实现对托卡马克内壁的大范围实时原位元素测量。本发明的系统可以用托卡马克装置第一壁及偏滤器面向等离子体部件的大范围实时原位元素测量,并实现激光聚焦光斑大小与焦距独立调节,满足不同区域的壁形状和实验要求。

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