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等离子体暴露过程中类金属镜面光谱反射率的原位测量

DOI:10.1016/j.nme.2018.11.012 期刊:Nuclear Materials and Energy 出版年份:2018 更新时间:2025-09-10 09:29:36
摘要: 聚变等离子体中的可见光谱测量高度依赖于首镜的光学特性,这些首镜需承受大量辐射和粒子流冲击。这种相互作用会导致首镜光学性能改变,因此需要定期清洁。为此必须对首镜反射率进行原位监测。新开发的多普勒频移反射率测量(DSRM)诊断技术可在无校准光源条件下获取首镜光谱反射率,其原理是通过在镜面施加约负电位,在低密度Ar-H等离子体中激发快H/D原子发射。目前实验数据仅限于测量Hα谱线的快原子发射。本研究证实该新技术还能获取与ITER中氦II线(468nm)电荷交换复合光谱(CXRS)测量相关的Hβ线(铜)(486nm)首镜反射率。此外,DSRM诊断对钨镜反射光的偏振态仍保持敏感。我们首次展示了时变工况下的实验数据:通过原位监测铝镜反射率随温度变化的退化情况。镜面被动加热由等离子体自身实现,这使得在500K以上温度时无法区分高温与等离子体侵蚀对反射率的影响。在500K以下温度区间,实验数据与采用德鲁德理论计算的理论值高度吻合;而在500K以上温度,反射率退化由铝的侵蚀决定,这通过同步监测铝I谱线得到验证。
作者: Sven Dickheuer,Beatrix G?ths,Yury Krasikov,Philippe Mertens,Arkadi Kreter,Oleksandr Marchuk,Stephan Ertmer,Andrei Goriaev,Mykola Ialovega
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研究概述 实验方案 设备清单

研究等离子体暴露过程中镜面金属表面光谱反射率的原位测量。

DSRM诊断仪能够测量Hβ波长下镜面的反射率,并对首面镜的偏振特性保持敏感。该诊断仪可追踪高温环境下镜面反射率的衰减情况,不过若对镜面进行主动加热将有助于区分温度效应与增强溅射的影响。

镜子的被动加热由等离子体本身完成,这使得无法区分高温与等离子体侵蚀对于500K以上温度下镜子反射率的影响。

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