[1] |
刘冠男, 李新霞, 刘洪波, 孙爱萍. HL-2M托卡马克装置中螺旋波与低杂波的协同电流驱动.
,
2023, 72(24): 245202.
doi: 10.7498/aps.72.20231077
|
[2] |
杨进, 陈俊, 王福地, 李颖颖, 吕波, 向东, 尹相辉, 张洪明, 符佳, 刘海庆, 臧庆, 储宇奇, 刘建文, 王勋禺, 宾斌, 何梁, 万顺宽, 龚学余, 叶民友. 东方超环上低杂波驱动等离子体环向旋转实验研究.
,
2020, 69(5): 055201.
doi: 10.7498/aps.69.20191716
|
[3] |
徐强, 高翔, 单家方, 胡立群, 赵君煜. HT-7托卡马克大功率低混杂波电流驱动的实验研究.
,
2009, 58(12): 8448-8453.
doi: 10.7498/aps.58.8448
|
[4] |
焦一鸣, 龙永兴, 董家齐, 石秉仁, 高庆弟. 俘获电子效应对低杂波电流驱动的影响.
,
2005, 54(1): 180-185.
doi: 10.7498/aps.54.180
|
[5] |
丁伯江, 匡光力, 刘岳修, 沈慰慈, 俞家文, 石跃江. 低杂波电流驱动的数值模拟.
,
2002, 51(11): 2556-2561.
doi: 10.7498/aps.51.2556
|
[6] |
石秉仁. 托卡马克低混杂波电流驱动实验中低混杂波传播的解析分析.
,
2000, 49(12): 2394-2398.
doi: 10.7498/aps.49.2394
|
[7] |
黄荣, 邓传宝, 谢纪康, 钟方川, 汪舒娅, 张守银, 赵君煜. 低杂波驱动电流改善等离子体约束的光谱测量.
,
1994, 43(3): 395-403.
doi: 10.7498/aps.43.395
|
[8] |
项农, 俞国扬. HT-6B托卡马克参数下低杂波驱动电流的密度窗口.
,
1993, 42(5): 769-774.
doi: 10.7498/aps.42.769
|
[9] |
张军, 王恩耀, 关维恕, 程仕清, 段淑云, 顾彪, 尚振奎. 电子束注入简单磁镜中被电子迴旋共振加热捕获的实验研究.
,
1990, 39(8): 115-120.
doi: 10.7498/aps.39.115-2
|
[10] |
夏蒙棼, 吴惟敏. 低杂波驱动的加速效应.
,
1989, 38(4): 619-628.
doi: 10.7498/aps.38.619
|
[11] |
潘传红, 邱孝明. 随机介质层对低混杂波传播的影响.
,
1988, 37(10): 1678-1683.
doi: 10.7498/aps.37.1678
|
[12] |
夏蒙棼. 低杂波驱动的共振电子径向能量输运.
,
1988, 37(8): 1381-1385.
doi: 10.7498/aps.37.1381
|
[13] |
夏蒙棼, 吴惟敏. 低杂波驱动的径向共振电子流.
,
1987, 36(7): 881-891.
doi: 10.7498/aps.36.881
|
[14] |
印永祥, 丁厚昌. 低杂波驱动电流在托卡马克中的分布.
,
1987, 36(2): 230-236.
doi: 10.7498/aps.36.230
|
[15] |
汪茂泉, 詹如娟. 用电子迴旋共振加热抑制托卡马克中的撕裂模.
,
1986, 35(9): 1233-1237.
doi: 10.7498/aps.35.1233
|
[16] |
陈雁萍, 柯孚久, 蔡诗东. 产生高β托卡马克中高能电子的电子迴旋共振加热方法.
,
1986, 35(10): 1271-1280.
doi: 10.7498/aps.35.1271
|
[17] |
陈雁萍, 周玉美. 弱相对论性非热平衡等离子体的电子迴旋共振加热.
,
1984, 33(7): 1050-1057.
doi: 10.7498/aps.33.1050
|
[18] |
陈雁萍, 张淳沅. 粒子轨道损失对低杂波离子随机加热的影响.
,
1984, 33(4): 457-464.
doi: 10.7498/aps.33.457
|
[19] |
夏蒙棼, 仇韵清. 随机磁场对波驱动电流的影响.
,
1982, 31(12): 90-95.
doi: 10.7498/aps.31.90-2
|
[20] |
周玉美, 蔡诗东. 参量不稳定性对强场Tokamak中电子迴旋加热的影响.
,
1981, 30(7): 983-988.
doi: 10.7498/aps.30.983
|