ktx上太赫兹固态源干涉仪的设计与测试

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1、UniversityofScienceandTechnologyofChina硕士学位论文上太赫放固态源千涉仪论文题目的设计与到武王海博作者姓名等寫子体物理学科专业导师姓名二〇一五年五月完成时间硕士学位论文上太赫兹固态源干涉仪的设计与测试作者姓名:王海博学科专业:等离子体物理导师姓名:丁卫星教授谢锦林讲师完成时间:二一五年五月八日UniversityofScienceandTechnologyofChinaAdissertationformaster'sdegreeDesignandtestsofinter

2、ferometersystemforKedaTorusexperimentusingterahertzsolid-statediodeAuthor'sName::中国科学技术大学学位论文原创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行研宄工作所取得的成果。除己特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含任何他人己经发表或撰写过的研宄成果。与我一同工作的同志对本研宄所做的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名:薄签字日期:中国科学技术大学学位论文授权使用声明作为申请学位的条件之一,学位论文著作权拥有者授

3、权中国科学技术大学拥有学位论文的部分使用权,即:学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅,可以将学位论文编入《中国学位论文全文数据库》等有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。保密的学位论文在解密后也遵守此规定。口公开口保密(年)作者签名:导师签签字曰期签字日期摘要摘要对于高温聚变等离子体来说,其密度诊断有着极其重要的意义。在受控热核聚变反应中,整个反应堆的维护和运行都离不开等离子体

4、电子密度的测量。另外,测量电子密度对于观测与研宄各种等离子体的扰动现象都有着重要的意义。科大一环)作为一个新建的反场箍缩装置,需要搭建一个适合的密度诊断装置。测量等离子体密度的诊断方法有很多种,其中干涉仪以其简单的原理,较高的时间分辨率和不干扰等离子体的特性,成为密度诊断最经典的方法。传统的远红外气体激光器被广泛用于各个聚变装置中等离子体密度的测量,然而远红外气体激光器作为干涉仪的光源有着种种限制,其高能耗,昂贵的价格,庞大的体积导致远红外气体激光器的应用意味着高昂的成本,同时在应用中有着很多不便之处。根据

5、气体激光器的原理,谐振腔对于温度十分敏感,所以气体激光器都需要水冷散热,而且需要严格恒温的洁净室,运行时更是需要人员值班,也需要定期维护。这些问题都为干涉仪的运行增加了人力成本,而太赫兹固态源所处的频段可以替代远红外气体激光器,同时价格更加合适,体积较小,更是降低了对环境的敏感度,这些优点都显示着将太赫兹固态源应用于干涉仪诊断系统是一项十分有意义,并且有前景的尝试。太赫兹固态源的功率较小,但是随着二极管的检测灵敏度的提升,混频器的工艺越来越完善使得太赫兹固态源应用于干涉仪诊断系统成为可能。本文介绍了装置上干

6、涉仪诊断系统的设计过程和部分台面实验。包括台面实验的光路设计、部分光学元件的台面测试方案、整个干涉仪系统的性能测试和在装置上的干涉仪光路设计方法等。根据高斯光束在空气中的传播,可知随着距离的增大,光斑的大小逐渐变大,在光路设计过程中,需要考虑光斑的大小,以此来计算光学元件的最佳尺寸。对于整个干涉仪系统而言,光路中光学元件的测试十分重要,因此需要安排一系列的台面测试实验来检测光学元件的特性和整个系统的性能。关键词:反场箍缩等离子体密度测量干涉仪太赫兹固态源ABSTRACTABSTRACTThediagnost

7、icofelectrondensityisessentiallymeaningfulforfusionplasma.Inthefusionreaction,thewholereactorismaintainedandoperatedonbasisoftheelectrondensity.Meanwhile,thediagnosticofelectrondensityisimportantfortheresearchofturbulenceinplasma.KTX(KedaTorusexperiment)is

8、anewly-builtReversed-FieldPinchdevice,,,,,,目录目录■引言高温聚变等离子体的重要意义装置介绍反场箍缩位型核聚变装置的特点主要参数第二章干涉仪原理电磁波在等离子体中的传播干涉仪原理干涉仪的种类干涉相位差的测量几种测量等离子体电子密度的方法干涉仪辐射源频率的选择常见的干涉仪诊断系统中的光源总结第三章太赫兹固态源的特性太赫兹技术的发展太赫兹波的特点太赫兹波的应用情况太赫兹波在等

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