交给反演场景
共用参数
小半径 a [m]
R/a
拉长比 κ
三角度 δ
边界 q
B
0
[T]
中心密度 n
e
(0) [10
19
m
-3
]
χ₀ [m²/s]
输运模型
算例
闭包
加热源峰值(任意单位)
加热沉积宽度 ρ
箍缩速度 v [m/s]
边界值 T(1) [keV]
Pereverzev–Corrigan d
PC
[m²/s]
网格点数
规定密度剖面(物理闭包用)
密度峰化 n
e
∝ 1 − c ρ²
湍流闭包预算(TGLF)
求值半径数
k
y
点数
外迭代上限
解的读数
磁面度规
时间与通道
算例
几何来源
热道 T
e
/T
i
粒子道 n
e
电流道 ψ
动量道 ω
φ
力矩 T
φ
[N·m]
动量普朗特数 χ
φ
/χ
i
时间步 dt [s]
步数
自适应目标变化(0 = 关)
磁面 / 网格点数
梯子外边界 ψ
N
自由边界迭代上限
波形(放电分段)
按波形推进(关 = 全程恒定)
升段结束 t
1
[s]
平顶结束 t
2
[s]
放电结束 t
3
[s]
t = 0 的份额
t = t
3
的份额
加热跟随
环电压跟随(=电流促动器)
加料跟随
从上一次的终态续跑
起始剖面与边界
T
e
(0) [keV]
T
i
(0) [keV]
温度峰化指数
密度峰化指数
台基模型(EPED1-NN 解出边界温度)
边界 T
e
(a) [keV]
边界 T
i
(a) [keV]
边界 n
e
(a) [10
19
m
-3
]
环电压 V
loop
[V](电流道边界)
加热与源
电子加热 P
e
[MW]
离子加热 P
i
[MW]
沉积中心 / 宽度 ρ
沉积宽度 ρ
NBI 沉积(取代规定高斯)
束功率 P
NBI
[MW]
全能量 E [keV]
切向半径 R
tan
[m]
束高度 z [m]
束半宽 [m]
注入方向
阻止截面模型
全能份额
半能份额
三分之一能份额
沉积壳层数
首轨损失(仅逆流注入)
LH 沉积与电流驱动(低杂波)
n
∥
上移因子 下端
n
∥
上移因子 上端
η
CD
[10
19
A W
-1
m
-2
]
朗道共振倍数 ξ = v
∥
/v
th,e
阻尼层最小宽度 ψ
N
沉积壳层数
加料速率 [10
20
s
-1
]
α 加热(D-T)
韧致辐射
欧姆加热
自举电流(Redl)
驱动电流 I
CD
[kA]
Z
eff
杂质物种(线辐射)
杂质浓度 n
z
/n
e
[%]
燃料占比 n
D
= n
T
= f·n
e
杂质进准中性(主离子被稀释)
闭包与耦合
闭包
TGLF 求值节律(每 N 步)
求值半径数
k
y
点数
χ
turb
欠松弛
χ
e
/χ
i
(规定)
D
n
/χ
e
(规定)
粒子箍缩 v [m/s]
Pereverzev–Corrigan d
PC
[m²/s]
以导入的参考剖面为初值 / 规定密度
锯齿混合(需电流道)
混合半径 r
mix
= k · r
q=1
等离子体电流 I
p
[kA]
耦合节律 K(0 = 冻结几何)
β
0
欠松弛
回灌走定形边界(p′/FF′ 多项式)
p′ 多项式次数
FF′ 多项式次数
这台机器 · 这次推进
终态剖面
时间轨迹
终态读数
耦合逐轮
轮
β
0
β
p
目标/族/细化
emp / enp(残差)
几何与网格
几何来源
磁面 / 网格点数
梯子外边界 ψ
N
梯度地板(特征梯度的份额)
等离子体电流 I
p
[kA]
维持这条剖面的源
电子加热 P
e
[MW]
离子加热 P
i
[MW]
沉积中心 ρ
沉积宽度 ρ
环电压 V
loop
[V](0 = 不计欧姆)
α 加热(D-T)
辐射
杂质物种(线辐射)
杂质浓度 n
z
/n
e
[%]
Z
eff
燃料占比 n
D
= n
T
= f·n
e
反出来的数