【科技信息】湍流驱动电流首次在EAST亿度高温等离子体中得到证实
近日,中科院合肥研究院等离子体所联合法国原子能委员会、中国科学技术大学、核工业西南物理研究院、美国加州大学洛杉矶分校和深圳大学等单位,首次证明托卡马克等离子体中存在湍流驱动的电流成份,是支持高电子温度稳定运行的关键物理机制。这一新成果于2月25日发表在物理类顶级期刊《物理评论快报》上。
托卡马克中的等离子体电流是维持高约束性能的关键,主要包括欧姆电流、辅助加热驱动电流、自举电流。理论上预测湍流可以驱动电流,但至今从未得到实验证明。龚先祖研究员带领EAST运行团队耗时近三年实现电子温度超过1亿度的长脉冲等离子体运行,并在实验研究中发现当电子温度梯度超过一定的阈值条件,电流被湍流调制,在远小于电阻扩散时间尺度上,随着湍流强度增大,自举电流和湍流驱动的电流方向相反,从而可在实验中将二者区分(见下图)。借助湍流回旋动理学模拟计算最终证实了实验中观察到的湍流是电子温度梯度模,其产生的剩余协强可以驱动这一电流。湍流驱动的电流和压强梯度共同驱动内扭曲模,形成湍流-湍动电流-内扭曲模自我调节系统,从而维持芯部电子温度梯度稳定,这是支持高电子温度长脉冲运行的关键物理机制。同时,电流直接影响等离子体不稳定性,甚至触发破裂。因此,湍流驱动电流不仅对聚变等离子体有重大意义,还可以广泛应用于空间磁重连等研究领域。
该项研究成果得到中科院、科技部、国家基金委、合肥国家综合科学中心、中科院青年创新促进会和科技部重点研发课题等单位及项目的资助。
文章链接:https://t.cn/A66GUj9s
来源:中国科学院合肥物质科学研究院
近日,中科院合肥研究院等离子体所联合法国原子能委员会、中国科学技术大学、核工业西南物理研究院、美国加州大学洛杉矶分校和深圳大学等单位,首次证明托卡马克等离子体中存在湍流驱动的电流成份,是支持高电子温度稳定运行的关键物理机制。这一新成果于2月25日发表在物理类顶级期刊《物理评论快报》上。
托卡马克中的等离子体电流是维持高约束性能的关键,主要包括欧姆电流、辅助加热驱动电流、自举电流。理论上预测湍流可以驱动电流,但至今从未得到实验证明。龚先祖研究员带领EAST运行团队耗时近三年实现电子温度超过1亿度的长脉冲等离子体运行,并在实验研究中发现当电子温度梯度超过一定的阈值条件,电流被湍流调制,在远小于电阻扩散时间尺度上,随着湍流强度增大,自举电流和湍流驱动的电流方向相反,从而可在实验中将二者区分(见下图)。借助湍流回旋动理学模拟计算最终证实了实验中观察到的湍流是电子温度梯度模,其产生的剩余协强可以驱动这一电流。湍流驱动的电流和压强梯度共同驱动内扭曲模,形成湍流-湍动电流-内扭曲模自我调节系统,从而维持芯部电子温度梯度稳定,这是支持高电子温度长脉冲运行的关键物理机制。同时,电流直接影响等离子体不稳定性,甚至触发破裂。因此,湍流驱动电流不仅对聚变等离子体有重大意义,还可以广泛应用于空间磁重连等研究领域。
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【金融机构数据治理建设:从应对监管报送转向自外而内的“数据化”】以数据为基础的数字化金融监管新时代已经到来。随着近日《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2021 版)》(以下简称“EAST5.0”)的发布,提升以数据为抓手的监管合规能力再次引发业界关注。
有业界人士表示,监管科技智能化是必然趋势,金融监管正逐步从场景化应用拓展到全链条应用。在数字化金融监管趋势下,金融机构不仅是完成对监管数据的报送,更是要自上而下的构建一整套监管制度保障体系、监管数据治理体系、监管数据资产管理体系、监管数据报送体系、监管数据应用体系,实现自外而内的“数据化”。金融机构的监管数据除了提升监管合规能力外,还可以通过对外开放服务,反过来促进数据质量的提升和治理,形成良性的循环。https://t.cn/A66bZDRt
有业界人士表示,监管科技智能化是必然趋势,金融监管正逐步从场景化应用拓展到全链条应用。在数字化金融监管趋势下,金融机构不仅是完成对监管数据的报送,更是要自上而下的构建一整套监管制度保障体系、监管数据治理体系、监管数据资产管理体系、监管数据报送体系、监管数据应用体系,实现自外而内的“数据化”。金融机构的监管数据除了提升监管合规能力外,还可以通过对外开放服务,反过来促进数据质量的提升和治理,形成良性的循环。https://t.cn/A66bZDRt
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