CN107851466A - 用于减少非期望的涡流的系统和方法 - Google Patents

用于减少非期望的涡流的系统和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107851466A
CN107851466A CN201680027184.8A CN201680027184A CN107851466A CN 107851466 A CN107851466 A CN 107851466A CN 201680027184 A CN201680027184 A CN 201680027184A CN 107851466 A CN107851466 A CN 107851466A
Authority
CN
China
Prior art keywords
vortex
container
wall
group
plasma
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201680027184.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107851466B (zh
Inventor
N.拉思
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Alfa Energy Technology Co
TAE Technologies Inc
Original Assignee
Alfa Energy Technology Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Alfa Energy Technology Co filed Critical Alfa Energy Technology Co
Priority to CN202110824478.6A priority Critical patent/CN113593860A/zh
Publication of CN107851466A publication Critical patent/CN107851466A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107851466B publication Critical patent/CN107851466B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/34Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21BFUSION REACTORS
    • G21B1/00Thermonuclear fusion reactors
    • G21B1/05Thermonuclear fusion reactors with magnetic or electric plasma confinement
    • G21B1/052Thermonuclear fusion reactors with magnetic or electric plasma confinement reversed field configuration
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/02Arrangements for confining plasma by electric or magnetic fields; Arrangements for heating plasma
    • H05H1/10Arrangements for confining plasma by electric or magnetic fields; Arrangements for heating plasma using externally-applied magnetic fields only, e.g. Q-machines, Yin-Yang, base-ball
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/34Special means for preventing or reducing unwanted electric or magnetic effects, e.g. no-load losses, reactive currents, harmonics, oscillations, leakage fields
    • H01F2027/348Preventing eddy currents
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/10Nuclear fusion reactors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)
  • Electron Sources, Ion Sources (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)
  • Apparatus For Disinfection Or Sterilisation (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Abstract

用以减小例如由FRC到约束室中的平移所感生的在导电结构中的非期望的涡流的振幅而同时使有益涡流不受影响的系统和方法。这是通过在等离子体平移到约束室中之前在相同导电结构中感生相反电流而实现的。

Description

用于减少非期望的涡流的系统和方法
技术领域
本文中描述的主题一般地涉及磁等离子体约束系统,并且更特别地涉及促进非期望的涡流的抵消的系统和方法。
背景技术
反场构型(FRC)属于称为紧凑等离子体环(CT)的磁等离子体约束拓扑的种类。其显示出突出地极向的磁场并拥有零或小的自生环向场(参见M. Tuszewski,Nucl. Fusion28,2033 (1988))。形成FRC的传统方法使用反场θ-箍缩技术,产生热的高密度等离子体(参见A. L. Hoffman等人,Nucl. Fusion 33,27(1993))。这个的变体是平移俘获方法,其中在θ-箍缩“源”中产生的等离子体被或多或少地立即从一端向外喷射到约束室中。平移的等离子粒团然后被在该室的端处的两个强反射镜之间俘获(参见例如H. Himura等人,Phys.Plasmas 2,191(1995))。
在过去的十年中已经取得显著进展,开发了其它FRC形成方法:利用相反定向的螺旋性(参见例如Y. Ono等人,Nucl. Fusion 39,2001(1999))以及通过用也提供附加稳定性的旋转磁场(RMF)驱动电流(参见例如I. R. Jones,Phys. Plasmas 6,1950(1999))来合并球马克。最近,很久以前提出的碰撞合并技术(参见例如D. R. Wells,Phys. Fluids 9,1010(1966))已被显著地进一步开发:在约束室的相对端处的两个分离的θ-箍缩同时产生两个等离子粒团并使等离子粒团以高速度朝着彼此加速;它们然后在约束室的中心处碰撞并合并以形成复合FRC。在到目前为止的最大FRC实验中的一个的构造和成功操作中,常规的碰撞合并方法被显示产生稳定、寿命长、高通量、高温的FRC(参见例如M. Binderbauer等人,Phys. Rev. Lett. 105,045003(2010))。
当FRC平移至约束区段中时,其在其附近内的任何导电(conducting)结构(例如容器壁或导电的在容器中的组件)中感生涡流。这些涡流影响等离子体状态并随时间过去而衰减(decay),从而促成等离子体的连续演化并防止任何稳态直至涡流已经衰减至可忽略量为止。如果导电结构不是轴对称的(情况一般是这样),则涡流破坏FRC的轴对称性。总的来说,此类平移感生的涡流是非期望的。其初始激发对等离子体形状施加约束,并且从而限制导电结构提供等离子体不稳定性的被动稳定的能力,并且其随时间过去的衰减通过甚至在不存在等离子体不稳定性时要求连续补偿而使等离子体控制复杂化。此外,还可以通过平衡磁场的适当调整来提供平移感生的涡流的任何有益影响。
平移感生的涡流不是在实验期间出现的仅有涡流类型。等离子体不稳定性可以激发涡流,其降低不稳定性的增长速率且因此是所期望的。涡流还将响应于中性束电流斜坡向上而出现。
其它FRC实验中的等离子体寿命通常受限于显著低于导电壁的电阻时标的值,使得时变涡流没有引起任何实际问题且尚未受到大量注意。
用以防止平移感生的涡流的激发的一个相关技术是在容器中使用绝缘轴向“间隙”来防止轴对称涡流的激发。该方法的缺点是其要求对导电容器的结构改变,并且涡流未被抑制而是轴对称电流被变换成3-D电流。这因此加重来自3-D场的有害影响,并且还使得壁不适于轴对称等离子体不稳定性的被动稳定。
常常通过本身非轴对称的误差场修正线圈来修正三维误差场。在最好情况下,此类线圈可以消除和存在的线圈一样多的谐波,但是其趋向于在剩余谐波中引入新的误差并且需要能够在实验期间跟随误差场的任何时变。
因此,所期望的是提供促进非期望的涡流的减少或消除的系统和方法。
发明内容
本文中提供的实施例针对促进非期望的涡流(壁电流)的振幅中的减小而同时使有益涡流不受影响的系统和方法,所述非期望的涡流例如平移感生的涡流,诸如由FRC等离子体的平移所感生的涡流。非期望的涡流的振幅中的减小是通过例如使用有源线圈在等离子体平移之前在相同结构中感生相反电流而实现的。如果测量到将等离子体与导电结构分离的表面上的总磁场的切向和法向分量二者,则可以将场分解成由等离子体产生的分量和由外部电流(例如平衡线圈电流)产生的分量。通过从外部线圈减去已知场,留下由于涡流而引起的场。可以从该场的时间演化来重构相应的涡流分布。在涡流分布已知的情况下,在等离子体平移到室中之前使用有源线圈感生具有相反符号的类似分布。计算必需的线圈电流只要求有源线圈和无源结构的几何结构的知识。当等离子体平移到约束室中时,这两个涡流分布叠加并抵消。涡流分布被再现得越准确,抵消就越完全。
本文中描述的系统和方法有利地:
• 减少由于衰减涡流而引起的时变外场,其干扰等离子体控制;
• 减少非轴对称壁的对称性破坏影响;因为预先感生的涡流和平移感生的涡流二者具有相同的3-D结构,所以在不需要非轴对称线圈的情况下减小了3-D场;并且
• 使得能实现紧密适配的、轴对称的、在容器中的结构的安装以增加轴对称和非轴对称不稳定性的被动稳定。
根据对以下各图和详细描述的研究,示例实施例的其它系统、方法、特征和优点对于本领域的技术人员而言将显而易见或将变得显而易见。
附图说明
通过对附图的研究可以部分地收集示例实施例的细节(包括结构和操作),在所述附图中相同的参考数字指代相同的部分。图中的组件不一定按比例,而是着重于图示出本发明的原理。此外,所有图示意图传达概念,其中相对尺寸、形状及其它详细属性可能被示意性地而不是真正地或精确地图示出。
图1是室或容器的示意图,其具有被附着到相对端的形成管和围绕室的壁安置以用于在室的壁中感生涡流(壁电流)的轴对称线圈。
图1A是示出控制系统被耦合到有源线圈系统和形成系统的示意图。
图2是在形成管中存在等离子体的情况下的图1中的室和形成管的示意图。
图3是在等离子体平移到室中之后的图1中的室和形成管的示意图,并且示出在室的壁中形成的平移感生的涡流(平移感生的壁电流)。
图4是在等离子体平移到室中之前在室的壁中形成预先感生的涡流(预先感生的壁电流)的图1中的室和形成管。
图5是在等离子体平移到室中之后的图1中的室和形成管,并且示出室的壁中的预先感生和平移感生的涡流(预先感生和平移感生的壁电流)。
图6是在等离子体平移到室中之后的图1中的室和形成管,并且示出室的壁中的平移感生的涡流(平移感生的壁电流)被室的壁中的预先感生的涡流(预先感生的壁电流)抵消。
图7是示出针对如下三(3)个情况的在室的轴对称壁中的模拟涡流分布(模拟壁电流分布)的图表:(1)无预先感生,(2)预先感生以及(3)预先感生和经调整的真空场。
应注意的是,一般出于说明性目的贯穿各图通过相同的参考数字来表示类似的结构或功能的元素。还应注意的是各图仅意图促进对优选实施例的描述。
具体实施方式
下面公开的每个附加特征和教导可以被单独地或者与其它特征和教导相结合地利用以提供促进非期望的涡流(壁电流)的振幅中的减小而同时使有益涡流不受影响的系统和方法,所述非期望的涡流例如平移感生的涡流。现在将参考附图来进一步详细地描述本文中描述的实施例的代表性示例,所述示例既单独地利用又组合地利用这些附加特征和教导中的许多。本详细描述仅意图教导本领域的技术人员用于实践本公开的教导的优选方面的进一步的细节,并且并不意图限制本发明的范围。因此,在以下详细描述中公开的特征和步骤的组合可能在最宽泛意义上不是实践本发明所必需的,并且代之以被教导仅为了特别地描述本公开的教导的代表性示例。
此外,可以以没有具体和明确地列举的方式将代表性示例和从属权利要求的各种特征组合以便提供本公开的教导的附加有用实施例。另外,要特别注意的是,出于原始公开的目的以及出于限制与实施例和/或权利要求中的特征的组合无关的所要求保护的主题的目的,意图在本说明书和/或权利要求书中公开的所有特征被相互分离且独立地公开。还要特别注意的是,出于原始公开的目的和出于限制所要求保护的主题的目的,实体组的所有值范围或指示公开了每个可能中间值或中间实体。
本文中提供的实施例针对促进非期望的涡流的振幅中的减小而同时使有益涡流不受影响的系统和方法,所述非期望的涡流例如平移感生的涡流,诸如通过平移FRC等离子体所感生的涡流。通过平移FRC等离子体所感生的涡流不取决于在先场构型或在先电流的存在。因此,如果由等离子体平移所感生的电流是非期望的,则可以通过在等离子体平移之前产生相等且相反的电流模式来将其消除。
在实践中,如图1中所示,这可以用围绕着容器10内部或外部安置的轴对称有源线圈20来实现。等离子体(诸如例如FRC等离子体)在容器10中形成并从安置在容器10的相对端上的形成管12和14朝着容器10的中平面平移。在公布的PCT申请号WO 2015048092中提供了用于形成和维持FRC等离子体的系统和方法的详细讨论,该PCT申请要求美国临时专利申请号61/881874和美国临时专利申请号62/001583的优先权,所述申请被通过引用结合到本文中,如同被全文阐述。
如图1A中所示,控制系统100被耦合到包括有源线圈20、电源等的有源线圈系统200并且被耦合到包括形成管12和14、线圈或带、电源等的形成系统。
在等离子体从形成管12和14平移之前,线圈20斜坡向上并被保持在恒定电流下直至容器10的壁中的所有涡流已衰减为止。此时,到线圈20的电流中断,并且等离子体形成序列开始。到线圈20的电流的中断将在容器10的壁中激发特定涡流分布以使通过容器10的通量守恒,直至来自平移的等离子体的后续通量注入使容器10的壁中的涡流向后朝着零减小为止。替代地,线圈20可能刚好在等离子体平移之前快速地斜坡向上。在该情况下,快速斜坡向上将在容器10的壁中产生期望的涡流分布,并且来自平移的等离子体的后续通量注入将使涡流回到零。在平移之后,线圈20中的电流保持恒定。如果壁10的特性涡流衰减时间与线圈20可以斜坡向上的速率相比足够缓慢,则可以使用该方法。一般可以通过优化有源线圈的几何结构来增加抵消,但是即使用规定的有源线圈几何结构,也可以减小涡流振幅。
为了确定将使涡流抵消最大化的有源线圈中的电流,必须测量由等离子体感生的涡流分布。这可以通过测量导电结构与等离子体之间的区域中的磁场的至少两个分量来完成。在磁场的两个分量已知的情况下,然后可以将磁场分离成由于等离子体而引起的分量和由于外部电流而引起的分量。这容易在圆柱形几何结构中看见,即对于给定模数m和相位而言,磁标势由两个振幅确定,一个针对与rm成比例的项,并且另一个针对与r-m成比例的项。具有在同一空间点处的磁场的两个测量结果允许求出两个系数,并且用与rm成比例的项很一般地识别来自等离子体的场。在更复杂的几何结构中,数学运算不是如此简单,但是可以使用相同的过程。在内部和外部磁场二者的时间演化已知的情况下,可以通过到有限元电路模型的最小二乘拟合来计算导电结构中的电流分布。
图2-6图示了减小平移感生的涡流的基本想法。在图中以两个阶段,即1)平移之前和2)平移之后,示出了(白色填充的)等离子体电流、(灰色填充的)等离子体感生的壁电流以及(交叉影线填充的)预先感生的壁电流。在图2和3中,在容器10的壁中没有预先感生壁电流,因此壁中的净电流在等离子体从形成管12和14平移之后是非零值。在图4-6中,在容器10的壁中已经预先感生一些电流。在等离子体从形成管12和14平移之后,壁中的净电流变成零。
已使用LamyRidge——2流体模拟代码来模拟所提出的技术的应用以评估其对等离子体形成和平移的影响。图7示出针对三个不同情况的在形成之后两百微秒(200 ms)的轴对称壁中的涡流分布:
1)在情况1(——)中,没有利用涡流补偿,导致具有分界线半径39 cm和延伸率2.5的等离子体。
2)在情况2(——)中,在形成开始之前在壁上施加(恰好)相反的电流模式。如预期的,在模拟结束处的涡流的振幅减小。电流没有被恰好抵消,因为预先感生的电流的存在导致等离子体的膨胀,使得其以2.0的延伸率达到46 cm的半径。
3)在情况3(------)中,除在室壁中的预先感生的涡流之外,还调整约束线圈中的电流以补偿被抑制的涡流。换言之,在t=0处在情况3中由约束线圈产生的场现在等于在t=200us处在情况1中由约束线圈和涡流二者产生的场。这导致非常类似于情况1的等离子体(半径38 cm,延伸率2.5),但是涡流已被减小为10分之一。此等离子体的后续演化因此受壁涡流影响小得多,并且因此更容易控制和预测。此外,通过连同约束线圈一起来调整预先感生的壁电流,可以直接地控制等离子体分界线半径。
其它优点
为了使FRC位置或形状稳定,可以使用轴对称的导电的在容器中的无源结构。如果以如上面所描述的方式在容器中的无源结构中预先感生涡流,则可以在不影响初始等离子体形状和构型的情况下安装容器中的无源结构。另一方面,如果未预先感生电流,则忽略在容器中安装附加组件的大部分优点,在容器中的无源结构的安装将降低FRC半径并且因此减小在容器中的无源结构与等离子体之间的耦合以接近先前在容器的壁与等离子体之间的相同耦合强度。
类似的问题适用于控制线圈。在容器外的线圈具有不足以使等离子体不稳定性稳定的等离子体耦合且使用在容器中的线圈的情况下,需要通常用附加内壁来保护在容器中的线圈免受等离子体。如果此在容器中的线圈壁中的涡流未被消除,则其将减小等离子体半径,并且线圈-等离子体耦合中的预期增加将减小。因此,消除涡流使线圈与等离子体之间的耦合增加,并且因此减小对控制线圈的电流和电压要求二者。
由于容器的3-D形状,任何感生的壁电流将破坏轴对称性,并且潜在地减少约束、激发不稳定性或者否则减少性能。可以使用误差场修正线圈来减少固定数目的特定谐波,但是其本身是非轴对称的,并且因此进一步放大其它边带谐波。相比之下,如上面所描述的涡流的消除仅要求轴对称线圈,导致较少的边带谐波,并且在等离子体已形成之后不要求线圈中的任何电流。
概括起来,在本文中提供的所提出的系统和方法增加使等离子体不稳定性稳定的机会;通过改善到壁的耦合来增加等离子控制系统的效率,减小对称性破坏3-D场的振幅,并且降低实时系统的复杂性。直到一定程度,还可以通过重新使用现有线圈系统来以非常少的成本实现所有这些优点。可以通过针对线圈布局和设计将涡流消除考虑在内来实现最好的结果。
本文中提供的示例实施例有利地减小由于衰减涡流而引起的时变外场,其干扰等离子体控制;减少非轴对称壁的对称性破坏影响(因为预先感生的涡流和平移感生的涡流二者具有相同的3-D结构,所以在不需要非轴对称线圈的情况下减小了3-D场),并且使得能实现紧密适配的、轴对称的、在容器中的结构的安装以增加轴对称和非轴对称不稳定性的被动稳定。
然而,本文中提供的示例实施例仅意图作为说明性示例并且不以任何方式是限制性的。
在前述的说明书中,已参考本发明的特定实施例描述了本发明。然而,将明显的是在不脱离如本发明的更宽泛精神和范围的情况下可以对其进行各种修改和改变。例如,读者要理解在本文中描述的过程流程图中示出的过程动作的特定排序和组合除非另外声明否则仅是说明性的,并且可以使用不同或附加的过程动作或者过程动作的不同组合或排序来执行本发明。作为另一示例,可以将一个实施例的每个特征与在其它实施例中示出的其它特征混合和匹配。根据期望可以类似地结合为普通技术人员已知的特征和过程。另外且明显地,根据期望,可以添加或减去特征。因此,本发明除根据所附权利要求及其等同之外不受限制。

Claims (20)

1.一种用于减小在导电结构中感生的非期望的涡流的方法,方法包括如下步骤:
在导电结构中感生第二组涡流之前,在导电中感生第一组涡流,其中第一组涡流具有与第二组涡流的分布基本上相等且在符号上相反的分布以在导电结构中感生第二组涡流时基本上抵消第二组涡流。
2.权利要求1的方法,其中导电结构是等离子体约束容器的壁。
3.权利要求1的方法,其中在导电结构中感生涡流的步骤包括如下步骤
使导电结构周围的线圈斜坡向上并保持在恒定电流下直至在导电结构中的所有涡流都已衰减为止,以及
中断到线圈的电流以允许在导电结构中激发第一组涡流,使通过结构的磁通量守恒。
4.权利要求1的方法,进一步包括使等离子体平移到导电结构中的步骤,其中平移的等离子体向导电结构中注入通量,其在容器的壁中感生第二组涡流,使容器的壁中的涡流的振幅向后朝着零减小。
5.权利要求3的方法,进一步包括使等离子体平移到导电结构中的步骤,其中平移的等离子体向导电结构中注入通量,其在容器的壁中感生第二组涡流,使容器的壁中的涡流的振幅向后朝着零减小。
6.权利要求1的方法,其中在导电结构中感生涡流的步骤包括如下步骤
使导电结构周围的线圈斜坡向上并保持在恒定电流下以在导电结构中产生第一组涡流,以及
使等离子体平移到导电结构中,其中平移的等离子体向导电结构中注入通量,其在导电结构中感生第二组涡流,使导电结构中的涡流的振幅向后朝着零减小。
7.一种用于减小在容器壁中感生的非期望的涡流的系统,系统包括:
容器,其具有壁和内部,
多个线圈,其被围绕着容器安置,以及
控制系统,其被耦合到所述多个线圈并被配置成在容器的壁中感生第二组涡流之前在容器的壁中感生第一组涡流,其中第一组涡流具有与第二组涡流的分布基本上相等且在符号上相反的分布以在室的壁中感生第二组涡流时基本上抵消第二组涡流。
8.权利要求7的系统,其中控制系统被进一步配置成使所述多个线圈斜坡向上并保持在恒定电流下直至容器的壁中的所有涡流都已衰减为止,并且然后中断到所述多个线圈的电流以允许在容器的壁中激发第一组涡流,使通过容器的通量守恒。
9.权利要求8的系统,进一步包括被附着到容器的端的形成区段,其中控制系统被进一步配置成使等离子体从形成区段平移到容器的内部中,其中平移的等离子体向容器的壁中注入通量,其在容器的壁中感生第二组涡流,使容器的壁中的涡流的振幅向后朝着零减小。
10.权利要求7的系统,其中控制系统被进一步配置成使所述多个线圈斜坡向上并保持在恒定电流下以在导电结构中产生第一组涡流。
11.权利要求10的系统,进一步包括被附着到容器的端的形成区段,其中控制系统被进一步配置成使等离子体从形成区段平移到容器的内部中,其中平移的等离子体向容器的壁中注入通量,其在容器的壁中感生第二组涡流,使容器的壁中的涡流的振幅向后朝着零减小。
12.一种用于减小在导电结构中感生的非期望的涡流的方法,方法包括如下步骤:
在具有壁和内部的容器的壁中感生第二组涡流之前,在容器的壁中感生第一组涡流,其中第一组涡流具有与第二组涡流的分布基本上相等且在符号上相反的分布以在导电结构中感生第二组涡流时基本上抵消第二组涡流。
13.权利要求12的方法,其中在容器的壁中感生涡流的步骤包括如下步骤
使安置在容器的壁周围的多个线圈斜坡向上并保持在恒定电流下直至在导电结构中的所有涡流都已衰减为止,以及
中断到所述多个线圈的电流以允许在容器的壁中激发第一组涡流,使通过容器的壁的磁通量守恒。
14.权利要求12的方法,进一步包括使等离子体平移到容器中的步骤,其中平移的等离子体向容器的壁中注入通量,其在容器的壁中感生第二组涡流,使容器的壁中的涡流的振幅向后朝着零减小。
15.权利要求13的方法,进一步包括使等离子体平移到容器中的步骤,其中平移的等离子体向容器的壁中注入通量,其在容器的壁中感生第二组涡流,使容器的壁中的涡流的振幅向后朝着零减小。
16.权利要求13的方法,其中等离子体从被附着到容器的相对端的相对形成区段平移。
17.权利要求16的方法,其中FRC等离子体在相对的形成区段中形成并平移到容器中。
18.权利要求12的方法,其中在容器的壁中感生涡流的步骤包括如下步骤
使安置在容器的壁周围的多个线圈斜坡向上并保持在恒定电流下以在容器的壁中产生第一组涡流,以及
使等离子体平移到容器中,其中平移的等离子体向容器的壁中注入通量,其在容器的壁中感生第二组涡流,使容器的壁中的涡流的振幅向后朝着零减小。
19.权利要求18的方法,其中等离子体从被附着到容器的相对端的相对形成区段平移。
20.权利要求19的方法,其中FRC等离子体在相对的形成区段中形成并平移到容器中。
CN201680027184.8A 2015-05-12 2016-05-09 用于减少非期望的涡流的系统和方法 Active CN107851466B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110824478.6A CN113593860A (zh) 2015-05-12 2016-05-09 用于减少非期望的涡流的系统和方法

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562160421P 2015-05-12 2015-05-12
US62/160421 2015-05-12
PCT/US2016/031539 WO2016183036A1 (en) 2015-05-12 2016-05-09 Systems and methods for reducing undesired eddy currents

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110824478.6A Division CN113593860A (zh) 2015-05-12 2016-05-09 用于减少非期望的涡流的系统和方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107851466A true CN107851466A (zh) 2018-03-27
CN107851466B CN107851466B (zh) 2021-08-10

Family

ID=57249041

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110824478.6A Pending CN113593860A (zh) 2015-05-12 2016-05-09 用于减少非期望的涡流的系统和方法
CN201680027184.8A Active CN107851466B (zh) 2015-05-12 2016-05-09 用于减少非期望的涡流的系统和方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110824478.6A Pending CN113593860A (zh) 2015-05-12 2016-05-09 用于减少非期望的涡流的系统和方法

Country Status (34)

Country Link
US (2) US10418170B2 (zh)
EP (1) EP3295459B1 (zh)
JP (1) JP6771774B2 (zh)
KR (1) KR102598740B1 (zh)
CN (2) CN113593860A (zh)
AR (1) AR104616A1 (zh)
AU (1) AU2016261503B2 (zh)
BR (1) BR112017024267B1 (zh)
CA (1) CA2983344A1 (zh)
CL (1) CL2017002829A1 (zh)
CY (1) CY1123634T1 (zh)
DK (1) DK3295459T3 (zh)
EA (1) EA036012B1 (zh)
ES (1) ES2837256T3 (zh)
HK (1) HK1253007A1 (zh)
HR (1) HRP20210007T1 (zh)
HU (1) HUE052181T2 (zh)
IL (1) IL255409B (zh)
LT (1) LT3295459T (zh)
MX (2) MX2017014466A (zh)
MY (1) MY186425A (zh)
NZ (1) NZ738196A (zh)
PE (1) PE20180334A1 (zh)
PH (1) PH12017502018A1 (zh)
PL (1) PL3295459T3 (zh)
PT (1) PT3295459T (zh)
RS (1) RS61313B1 (zh)
SA (1) SA517390268B1 (zh)
SG (1) SG11201708790VA (zh)
SI (1) SI3295459T1 (zh)
TW (1) TWI628669B (zh)
UA (1) UA124492C2 (zh)
WO (1) WO2016183036A1 (zh)
ZA (1) ZA201707113B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA121318C2 (uk) * 2014-10-13 2020-05-12 ТАЄ Текнолоджіс, Інк. Системи і способи злиття і стискування компактних тороїдів
EP3589083B1 (en) * 2014-10-30 2022-08-24 TAE Technologies, Inc. Systems for forming and maintaining a high performance frc
PE20180334A1 (es) * 2015-05-12 2018-02-16 Tri Alpha Energy Inc Sistemas y metodos para reducir las corrientes parasitas no deseadas
MX2018005933A (es) 2015-11-13 2018-11-09 Tae Tech Inc Sistemas y metodos para obtener estabilidad de la posicion del plasma de frc.
US11049619B1 (en) * 2019-12-23 2021-06-29 Lockheed Martin Corporation Plasma creation and heating via magnetic reconnection in an encapsulated linear ring cusp
WO2021146329A1 (en) * 2020-01-13 2021-07-22 Tae Technologies, Inc. System and methods for forming and maintaining high energy and temperature frc plasma via spheromak merging and neutral beam injection

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5451877A (en) * 1993-04-23 1995-09-19 Siemens Aktiengesellschaft Method for the compensation of eddy currents caused by gradients in a nuclear magnetic resonance apparatus
CN101682941A (zh) * 2007-04-13 2010-03-24 罗克器械公司 通过感应加热管状或实心部件的方法和设备
CN104051028A (zh) * 2014-06-05 2014-09-17 中国科学院等离子体物理研究所 一种适用于未来聚变堆快速控制等离子体的被动反馈结构
CN107068204A (zh) * 2011-11-14 2017-08-18 加州大学评议会 用于形成并维持高性能frc的系统和方法

Family Cites Families (157)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2869074A (en) * 1953-10-26 1959-01-13 Gen Electric Single-turn coil for metal detector
US3120470A (en) 1954-04-13 1964-02-04 Donald H Imhoff Method of producing neutrons
US3170841A (en) 1954-07-14 1965-02-23 Richard F Post Pyrotron thermonuclear reactor and process
US3015618A (en) 1958-06-30 1962-01-02 Thomas H Stix Apparatus for heating a plasma
US3071525A (en) 1958-08-19 1963-01-01 Nicholas C Christofilos Method and apparatus for producing thermonuclear reactions
US3052617A (en) 1959-06-23 1962-09-04 Richard F Post Stellarator injector
US3036963A (en) 1960-01-25 1962-05-29 Nicholas C Christofilos Method and apparatus for injecting and trapping electrons in a magnetic field
BE591516A (zh) 1960-02-26
US3182213A (en) 1961-06-01 1965-05-04 Avco Corp Magnetohydrodynamic generator
US3132996A (en) 1962-12-10 1964-05-12 William R Baker Contra-rotating plasma system
US3386883A (en) 1966-05-13 1968-06-04 Itt Method and apparatus for producing nuclear-fusion reactions
US3530036A (en) 1967-12-15 1970-09-22 Itt Apparatus for generating fusion reactions
US3530497A (en) 1968-04-24 1970-09-22 Itt Apparatus for generating fusion reactions
US3527977A (en) 1968-06-03 1970-09-08 Atomic Energy Commission Moving electrons as an aid to initiating reactions in thermonuclear devices
US3577317A (en) 1969-05-01 1971-05-04 Atomic Energy Commission Controlled fusion reactor
US3621310A (en) 1969-05-30 1971-11-16 Hitachi Ltd Duct for magnetohydrodynamic thermal to electrical energy conversion apparatus
US3664921A (en) 1969-10-16 1972-05-23 Atomic Energy Commission Proton e-layer astron for producing controlled fusion reactions
AT340010B (de) 1970-05-21 1977-11-25 Nowak Karl Ing Einrichtung zur erzielung einer nuklearen reaktion mittels kunstlichem plasma vorzugsweise zur kontrollierten atomkernfusion
US3668065A (en) 1970-09-15 1972-06-06 Atomic Energy Commission Apparatus for the conversion of high temperature plasma energy into electrical energy
US3663362A (en) 1970-12-22 1972-05-16 Atomic Energy Commission Controlled fusion reactor
LU65432A1 (zh) 1972-05-29 1972-08-24
US4233537A (en) 1972-09-18 1980-11-11 Rudolf Limpaecher Multicusp plasma containment apparatus
US4182650A (en) 1973-05-17 1980-01-08 Fischer Albert G Pulsed nuclear fusion reactor
US5015432A (en) 1973-10-24 1991-05-14 Koloc Paul M Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration
US5041760A (en) 1973-10-24 1991-08-20 Koloc Paul M Method and apparatus for generating and utilizing a compound plasma configuration
US4010396A (en) 1973-11-26 1977-03-01 Kreidl Chemico Physical K.G. Direct acting plasma accelerator
FR2270733A1 (en) 1974-02-08 1975-12-05 Thomson Csf Magnetic field vehicle detector unit - receiver detects changes produced in an emitted magnetic field
US4098643A (en) 1974-07-09 1978-07-04 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Dual-function magnetic structure for toroidal plasma devices
US4057462A (en) 1975-02-26 1977-11-08 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Radio frequency sustained ion energy
US4054846A (en) 1975-04-02 1977-10-18 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Transverse-excitation laser with preionization
US4065351A (en) 1976-03-25 1977-12-27 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Particle beam injection system
US4166760A (en) 1977-10-04 1979-09-04 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Plasma confinement apparatus using solenoidal and mirror coils
US4347621A (en) 1977-10-25 1982-08-31 Environmental Institute Of Michigan Trochoidal nuclear fusion reactor
US4303467A (en) 1977-11-11 1981-12-01 Branson International Plasma Corporation Process and gas for treatment of semiconductor devices
US4274919A (en) 1977-11-14 1981-06-23 General Atomic Company Systems for merging of toroidal plasmas
US4202725A (en) 1978-03-08 1980-05-13 Jarnagin William S Converging beam fusion system
US4189346A (en) 1978-03-16 1980-02-19 Jarnagin William S Operationally confined nuclear fusion system
US4246067A (en) 1978-08-30 1981-01-20 Linlor William I Thermonuclear fusion system
US4267488A (en) 1979-01-05 1981-05-12 Trisops, Inc. Containment of plasmas at thermonuclear temperatures
US4397810A (en) 1979-03-16 1983-08-09 Energy Profiles, Inc. Compressed beam directed particle nuclear energy generator
US4314879A (en) 1979-03-22 1982-02-09 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Production of field-reversed mirror plasma with a coaxial plasma gun
US4416845A (en) 1979-08-02 1983-11-22 Energy Profiles, Inc. Control for orbiting charged particles
JPS5829568B2 (ja) 1979-12-07 1983-06-23 岩崎通信機株式会社 2ビ−ム1電子銃陰極線管
US4548782A (en) 1980-03-27 1985-10-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Tokamak plasma heating with intense, pulsed ion beams
US4390494A (en) 1980-04-07 1983-06-28 Energy Profiles, Inc. Directed beam fusion reaction with ion spin alignment
US4350927A (en) 1980-05-23 1982-09-21 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Means for the focusing and acceleration of parallel beams of charged particles
US4317057A (en) 1980-06-16 1982-02-23 Bazarov Georgy P Channel of series-type magnetohydrodynamic generator
US4434130A (en) 1980-11-03 1984-02-28 Energy Profiles, Inc. Electron space charge channeling for focusing ion beams
US4584160A (en) 1981-09-30 1986-04-22 Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha Plasma devices
US4543231A (en) 1981-12-14 1985-09-24 Ga Technologies Inc. Multiple pinch method and apparatus for producing average magnetic well in plasma confinement
US4560528A (en) 1982-04-12 1985-12-24 Ga Technologies Inc. Method and apparatus for producing average magnetic well in a reversed field pinch
JPH06105597B2 (ja) 1982-08-30 1994-12-21 株式会社日立製作所 マイクロ波プラズマ源
JPS5960899A (ja) 1982-09-29 1984-04-06 株式会社東芝 イオン・エネルギ−回収装置
US4618470A (en) 1982-12-01 1986-10-21 Austin N. Stanton Magnetic confinement nuclear energy generator
US4483737A (en) 1983-01-31 1984-11-20 University Of Cincinnati Method and apparatus for plasma etching a substrate
US4601871A (en) 1983-05-17 1986-07-22 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Steady state compact toroidal plasma production
US4650631A (en) 1984-05-14 1987-03-17 The University Of Iowa Research Foundation Injection, containment and heating device for fusion plasmas
US4639348A (en) 1984-11-13 1987-01-27 Jarnagin William S Recyclotron III, a recirculating plasma fusion system
US4615755A (en) 1985-08-07 1986-10-07 The Perkin-Elmer Corporation Wafer cooling and temperature control for a plasma etching system
US4826646A (en) 1985-10-29 1989-05-02 Energy/Matter Conversion Corporation, Inc. Method and apparatus for controlling charged particles
US4630939A (en) 1985-11-15 1986-12-23 The Dow Chemical Company Temperature measuring apparatus
SE450060B (sv) 1985-11-27 1987-06-01 Rolf Lennart Stenbacka Forfarande for att astadkomma fusionsreaktioner, samt anordning for fusionsreaktor
US4687616A (en) 1986-01-15 1987-08-18 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method and apparatus for preventing cyclotron breakdown in partially evacuated waveguide
US4894199A (en) 1986-06-11 1990-01-16 Norman Rostoker Beam fusion device and method
DK556887D0 (da) 1987-10-23 1987-10-23 Risoe Forskningscenter Fremgangsmaade til fremstilling af en pille og injektor til injektion af saadan pille
US4928063A (en) * 1987-11-09 1990-05-22 Picker International, Inc. Automatic eddy current correction
JPH01153994A (ja) * 1987-12-11 1989-06-16 Mitsubishi Electric Corp プラズマ制御装置
US4922800A (en) * 1988-10-07 1990-05-08 Amoco Corporation Magnetic slingshot accelerator
EP0438724B1 (en) 1990-01-22 1996-05-08 Werner K. Dipl.-Ing. Steudtner Fusion reactor
US5160695A (en) 1990-02-08 1992-11-03 Qed, Inc. Method and apparatus for creating and controlling nuclear fusion reactions
US5311028A (en) 1990-08-29 1994-05-10 Nissin Electric Co., Ltd. System and method for producing oscillating magnetic fields in working gaps useful for irradiating a surface with atomic and molecular ions
US5122662A (en) 1990-10-16 1992-06-16 Schlumberger Technology Corporation Circular induction accelerator for borehole logging
US5206516A (en) 1991-04-29 1993-04-27 International Business Machines Corporation Low energy, steered ion beam deposition system having high current at low pressure
US6488807B1 (en) 1991-06-27 2002-12-03 Applied Materials, Inc. Magnetic confinement in a plasma reactor having an RF bias electrode
US5207760A (en) 1991-07-23 1993-05-04 Trw Inc. Multi-megawatt pulsed inductive thruster
US5323442A (en) 1992-02-28 1994-06-21 Ruxam, Inc. Microwave X-ray source and methods of use
US5502354A (en) 1992-07-31 1996-03-26 Correa; Paulo N. Direct current energized pulse generator utilizing autogenous cyclical pulsed abnormal glow discharges
RU2056649C1 (ru) 1992-10-29 1996-03-20 Сергей Николаевич Столбов Способ управляемого термоядерного синтеза и управляемый термоядерный реактор для его осуществления
US5339336A (en) 1993-02-17 1994-08-16 Cornell Research Foundation, Inc. High current ion ring accelerator
FR2705584B1 (fr) 1993-05-26 1995-06-30 Commissariat Energie Atomique Dispositif de séparation isotopique par résonance cyclotronique ionique.
US5473165A (en) 1993-11-16 1995-12-05 Stinnett; Regan W. Method and apparatus for altering material
US5532495A (en) * 1993-11-16 1996-07-02 Sandia Corporation Methods and apparatus for altering material using ion beams
DE69421157T2 (de) 1993-12-21 2000-04-06 Sumitomo Heavy Industries, Ltd. Plasmastrahl-Erzeugungsverfahren und Vorrichtung die einen Hochleistungsplasmastrahl erzeugen Kann
US5537005A (en) 1994-05-13 1996-07-16 Hughes Aircraft High-current, low-pressure plasma-cathode electron gun
US5420425A (en) 1994-05-27 1995-05-30 Finnigan Corporation Ion trap mass spectrometer system and method
US5656819A (en) * 1994-11-16 1997-08-12 Sandia Corporation Pulsed ion beam source
US5656519A (en) 1995-02-14 1997-08-12 Nec Corporation Method for manufacturing salicide semiconductor device
US5653811A (en) 1995-07-19 1997-08-05 Chan; Chung System for the plasma treatment of large area substrates
US20020080904A1 (en) * 1995-09-11 2002-06-27 The Regents Of The University Of California Magnetic and electrostatic confinement of plasma in a field reversed configuration
US20040213368A1 (en) 1995-09-11 2004-10-28 Norman Rostoker Fusion reactor that produces net power from the p-b11 reaction
ATE254333T1 (de) 1995-09-25 2003-11-15 Paul M Koloc Vorrichtung zur erzeugung eines plasmas
JP3385327B2 (ja) 1995-12-13 2003-03-10 株式会社日立製作所 三次元四重極質量分析装置
US5764715A (en) 1996-02-20 1998-06-09 Sandia Corporation Method and apparatus for transmutation of atomic nuclei
KR100275597B1 (ko) 1996-02-23 2000-12-15 나카네 히사시 플리즈마처리장치
US6000360A (en) 1996-07-03 1999-12-14 Tokyo Electron Limited Plasma processing apparatus
US5811201A (en) 1996-08-16 1998-09-22 Southern California Edison Company Power generation system utilizing turbine and fuel cell
US5923716A (en) 1996-11-07 1999-07-13 Meacham; G. B. Kirby Plasma extrusion dynamo and methods related thereto
US5770943A (en) * 1996-12-30 1998-06-23 General Electric Company Method for measuring and compensating for spatially and temporally varying magnetic fields induced by eddy currents
JP3582287B2 (ja) 1997-03-26 2004-10-27 株式会社日立製作所 エッチング装置
JPH10335096A (ja) 1997-06-03 1998-12-18 Hitachi Ltd プラズマ処理装置
JP3218504B2 (ja) * 1997-07-22 2001-10-15 株式会社日立製作所 核融合装置
US6628740B2 (en) 1997-10-17 2003-09-30 The Regents Of The University Of California Controlled fusion in a field reversed configuration and direct energy conversion
US6894446B2 (en) 1997-10-17 2005-05-17 The Regents Of The University Of California Controlled fusion in a field reversed configuration and direct energy conversion
US6271529B1 (en) 1997-12-01 2001-08-07 Ebara Corporation Ion implantation with charge neutralization
GB2334139B (en) * 1998-02-05 2001-12-19 Elekta Ab Linear accelerator
JPH11326568A (ja) * 1998-05-15 1999-11-26 Sumitomo Electric Ind Ltd プラズマ安定化装置
US6390019B1 (en) 1998-06-11 2002-05-21 Applied Materials, Inc. Chamber having improved process monitoring window
FR2780499B1 (fr) 1998-06-25 2000-08-18 Schlumberger Services Petrol Dispositifs de caracterisation de l'ecoulement d'un fluide polyphasique
DE19929278A1 (de) 1998-06-26 2000-02-17 Nissin Electric Co Ltd Verfahren zum Implantieren negativer Wasserstoffionen und Implantierungseinrichtung
US6255648B1 (en) 1998-10-16 2001-07-03 Applied Automation, Inc. Programmed electron flux
US6248251B1 (en) 1999-02-19 2001-06-19 Tokyo Electron Limited Apparatus and method for electrostatically shielding an inductively coupled RF plasma source and facilitating ignition of a plasma
US20010043661A1 (en) * 1999-06-16 2001-11-22 Emrich William J. Method and system for reducing plasma loss in a magnetic mirror fusion reactor
US6755086B2 (en) 1999-06-17 2004-06-29 Schlumberger Technology Corporation Flow meter for multi-phase mixtures
US6322706B1 (en) 1999-07-14 2001-11-27 Archimedes Technology Group, Inc. Radial plasma mass filter
US6452168B1 (en) 1999-09-15 2002-09-17 Ut-Battelle, Llc Apparatus and methods for continuous beam fourier transform mass spectrometry
US6466017B1 (en) * 1999-12-02 2002-10-15 Ge Medical Systems Global Technology Company, Llc MRI system with modular gradient system
DE10060002B4 (de) 1999-12-07 2016-01-28 Komatsu Ltd. Vorrichtung zur Oberflächenbehandlung
US6593539B1 (en) 2000-02-25 2003-07-15 George Miley Apparatus and methods for controlling charged particles
US6408052B1 (en) 2000-04-06 2002-06-18 Mcgeoch Malcolm W. Z-pinch plasma X-ray source using surface discharge preionization
US6593570B2 (en) 2000-05-24 2003-07-15 Agilent Technologies, Inc. Ion optic components for mass spectrometers
US20020101949A1 (en) * 2000-08-25 2002-08-01 Nordberg John T. Nuclear fusion reactor incorporating spherical electromagnetic fields to contain and extract energy
US6664740B2 (en) 2001-02-01 2003-12-16 The Regents Of The University Of California Formation of a field reversed configuration for magnetic and electrostatic confinement of plasma
US6611106B2 (en) 2001-03-19 2003-08-26 The Regents Of The University Of California Controlled fusion in a field reversed configuration and direct energy conversion
GB0131097D0 (en) 2001-12-31 2002-02-13 Applied Materials Inc Ion sources
ITSV20020030A1 (it) 2002-07-01 2004-01-02 Esaote Spa Metodo di compensazione di correnti parassite causate da gradienti nelle macchine per il rilevametno d'immagini in risonanza magnetica nucle
JP3930439B2 (ja) * 2003-02-06 2007-06-13 ジーイー・メディカル・システムズ・グローバル・テクノロジー・カンパニー・エルエルシー 渦電流補正方法および磁気共鳴撮影装置
DE10306017A1 (de) * 2003-02-13 2004-09-09 Siemens Ag Verfahren zum Ermitteln einer Kompensationseinstellung für ein Wirbelstromfeld
US20050194099A1 (en) * 2004-03-03 2005-09-08 Jewett Russell F.Jr. Inductively coupled plasma source using induced eddy currents
US20050249324A1 (en) * 2004-04-21 2005-11-10 Meacham George B K Rotating plasma current drive
US20060198486A1 (en) * 2005-03-04 2006-09-07 Laberge Michel G Pressure wave generator and controller for generating a pressure wave in a fusion reactor
US20060198485A1 (en) 2005-03-07 2006-09-07 Michl Binderbauer Plasma electric generation and propulsion system
EP1856702B1 (en) 2005-03-07 2012-07-18 The Regents of The University of California Plasma electric generation system
US8031824B2 (en) 2005-03-07 2011-10-04 Regents Of The University Of California Inductive plasma source for plasma electric generation system
US7518359B2 (en) * 2005-03-09 2009-04-14 General Electric Company Inspection of non-planar parts using multifrequency eddy current with phase analysis
US7115887B1 (en) 2005-03-15 2006-10-03 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method for generating extreme ultraviolet with mather-type plasma accelerators for use in Extreme Ultraviolet Lithography
US20080226011A1 (en) 2005-10-04 2008-09-18 Barnes Daniel C Plasma Centrifuge Heat Engine Beam Fusion Reactor
US7786675B2 (en) * 2005-11-17 2010-08-31 Omega-P, Inc. Fast ferroelectric phase shift controller for accelerator cavities
US7816870B2 (en) * 2005-11-17 2010-10-19 Omega-P, Inc. Fast ferroelectric phase shift controller for accelerator cavities
CN101320599A (zh) 2007-06-06 2008-12-10 高晓达 通过极限环螺旋扇形注入区的束流连续注入方法
US20100020913A1 (en) * 2008-07-22 2010-01-28 Alexander Mozgovoy Method for obtainging plasma
JP5416960B2 (ja) * 2008-12-17 2014-02-12 株式会社東芝 磁気共鳴イメージング装置
EP3002761B1 (en) 2009-02-12 2018-05-16 Msnw, Llc Method and apparatus for the generation, heating and/or compression of plasmoids and/or recovery of energy therefrom
US20110142185A1 (en) * 2009-12-16 2011-06-16 Woodruff Scientific, Inc. Device for compressing a compact toroidal plasma for use as a neutron source and fusion reactor
DE102010035539B4 (de) * 2010-08-26 2012-04-05 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Kompensation von Wirbelstromfeldern in Magnetresonanzaufnahmen und Magnetresonanzeinrichtung
JP2012183233A (ja) * 2011-03-07 2012-09-27 Toshiba Corp 磁気共鳴イメージング装置
US9684051B2 (en) 2011-04-21 2017-06-20 Aalto University Foundation System and method for prepolarizing magnetic resonance- or relaxation-based measurements
EP2891389B1 (en) 2012-08-29 2017-08-02 General Fusion Inc. Apparatus for accelerating and compressing plasma
US8836248B2 (en) * 2012-11-28 2014-09-16 Xerox Corporation Monitoring a condition of a solid state charge device in electrostatic printing
WO2014114986A1 (en) 2013-01-25 2014-07-31 L Ferreira Jr Moacir Multiphase nuclear fusion reactor
CN105122937B (zh) 2013-02-11 2019-07-30 加州大学评议会 分数匝线圈绕组
US9591740B2 (en) 2013-03-08 2017-03-07 Tri Alpha Energy, Inc. Negative ion-based neutral beam injector
US9072156B2 (en) * 2013-03-15 2015-06-30 Lawrence Livermore National Security, Llc Diamagnetic composite material structure for reducing undesired electromagnetic interference and eddy currents in dielectric wall accelerators and other devices
DK3312843T3 (da) * 2013-09-24 2020-01-20 Tae Tech Inc Systemer til dannelse og opretholdelse af højydelses-frc
UA121318C2 (uk) * 2014-10-13 2020-05-12 ТАЄ Текнолоджіс, Інк. Системи і способи злиття і стискування компактних тороїдів
EP3589083B1 (en) 2014-10-30 2022-08-24 TAE Technologies, Inc. Systems for forming and maintaining a high performance frc
PE20180334A1 (es) * 2015-05-12 2018-02-16 Tri Alpha Energy Inc Sistemas y metodos para reducir las corrientes parasitas no deseadas
UA126673C2 (uk) * 2016-11-15 2023-01-11 Тае Текнолоджіз, Інк. Системи і способи поліпшеної підтримки високоефективної конфігурації з оберненим полем і нагрівання електронів за допомогою вищих гармонік швидких хвиль у високоефективній конфігурації з оберненим полем

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5451877A (en) * 1993-04-23 1995-09-19 Siemens Aktiengesellschaft Method for the compensation of eddy currents caused by gradients in a nuclear magnetic resonance apparatus
CN101682941A (zh) * 2007-04-13 2010-03-24 罗克器械公司 通过感应加热管状或实心部件的方法和设备
CN107068204A (zh) * 2011-11-14 2017-08-18 加州大学评议会 用于形成并维持高性能frc的系统和方法
CN104051028A (zh) * 2014-06-05 2014-09-17 中国科学院等离子体物理研究所 一种适用于未来聚变堆快速控制等离子体的被动反馈结构

Also Published As

Publication number Publication date
BR112017024267A2 (pt) 2018-07-24
PH12017502018A1 (en) 2018-03-26
UA124492C2 (uk) 2021-09-29
SA517390268B1 (ar) 2021-07-12
JP2018523258A (ja) 2018-08-16
AU2016261503B2 (en) 2021-08-12
MX2017014466A (es) 2018-04-10
RS61313B1 (sr) 2021-02-26
EA036012B1 (ru) 2020-09-14
MX2019014731A (es) 2020-02-07
BR112017024267B1 (pt) 2022-08-16
CN113593860A (zh) 2021-11-02
IL255409B (en) 2022-03-01
AU2016261503A1 (en) 2018-01-04
US20200161044A1 (en) 2020-05-21
AR104616A1 (es) 2017-08-02
CN107851466B (zh) 2021-08-10
PE20180334A1 (es) 2018-02-16
HUE052181T2 (hu) 2021-04-28
EA201792489A1 (ru) 2018-02-28
TWI628669B (zh) 2018-07-01
ZA201707113B (en) 2019-02-27
US20180323007A1 (en) 2018-11-08
MY186425A (en) 2021-07-22
PT3295459T (pt) 2020-11-19
CY1123634T1 (el) 2022-03-24
WO2016183036A1 (en) 2016-11-17
HK1253007A1 (zh) 2019-06-06
KR20180017010A (ko) 2018-02-20
US10910149B2 (en) 2021-02-02
PL3295459T3 (pl) 2021-06-28
LT3295459T (lt) 2021-02-25
JP6771774B2 (ja) 2020-10-21
CA2983344A1 (en) 2016-11-17
HRP20210007T1 (hr) 2021-02-19
TW201707007A (zh) 2017-02-16
NZ738196A (en) 2022-12-23
SI3295459T1 (sl) 2021-04-30
CL2017002829A1 (es) 2018-04-06
US10418170B2 (en) 2019-09-17
EP3295459B1 (en) 2020-10-28
IL255409A0 (en) 2017-12-31
ES2837256T3 (es) 2021-06-29
EP3295459A1 (en) 2018-03-21
DK3295459T3 (da) 2020-11-16
SG11201708790VA (en) 2017-11-29
KR102598740B1 (ko) 2023-11-03
EP3295459A4 (en) 2018-12-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107851466A (zh) 用于减少非期望的涡流的系统和方法
Garabedian Stellarators with the magnetic symmetry of a tokamak
Hesse et al. The onset of magnetic reconnection in the magnetotail
Roshchin et al. An experimental investigation of the physical effects in a dynamic magnetic system
Qin et al. Compact superferric FFAG accelerators for medium energy hadron applications
Slama et al. Electric railgun 3D modeling: computation of eddy currents and Lorentz force
Yamada Formation and sustainment of field reversed configuration (FRC) plasmas by spheromak merging and neutral beam injection
Brown et al. A High Precision Model of AGS Booster Tune Control
Méot et al. AGS snake stories
Chen et al. Fringe field interference research on quadrupole-sextupole assembly in BEPC-II
Chu et al. Minimizing the magnetohydrodynamic potential energy for the current hole region in tokamaks
Gupta Optimum integral design for maximizing the field in short magnets
Yu et al. An Analysis of Ripple and Error Fields Induced by a Blanket in the CFETR
Zangrando et al. The ELETTRA booster magnets construction status
Ivanov et al. Focusing system of the modified betatron: design, technology, manufacturing and test
Witte et al. Partial Return Yoke for MICE
Tasso et al. On the Vlasov approach to tokamak equilibria with flow
Chen et al. Phase shifter design for iSASE
Sakai et al. Operation of the Opposite Field Septum Magnet for the J-PARC Main Ring Injection
Chen et al. Field interference studies between bump magnets with different coil structures<? format?> at Chinese Spallation Neutron Source
Kim et al. Drift tube with an electro-quadrupole magnet made with a conventional enamel wire for the proton engineering frontier project drift tube linac
Kumada et al. Three tesla magnet-in-magnet
Martin et al. ARIES-ACT-1 Plasma Disruption Magnetic and Structural Analysis
Thuillier et al. A 60 GHz electron cyclotron resonance ion source for pulsed radioactive ion beam production
Snopok et al. Open Cavity Cooling Lattice for the Muon Collider

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 1253007

Country of ref document: HK

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant