
基于AI的等离子体诊断技术和反馈控制技术能够大幅提升等离子体运行控制能力;
高温超导磁体及配套电源系统在长周期复杂工况下具有极强的运行稳定性;
自主设计的射频波电流驱动系统的性能符合预期;
基于主动水冷的面向等离子体部件在长周期运行中的抗热负荷性能达到设计目标。
我们将在分析总结本轮实验数据的基础上继续提升装置软硬件水平,为下一轮实验做准备。

基于AI的等离子体诊断技术和反馈控制技术能够大幅提升等离子体运行控制能力;
高温超导磁体及配套电源系统在长周期复杂工况下具有极强的运行稳定性;
自主设计的射频波电流驱动系统的性能符合预期;
基于主动水冷的面向等离子体部件在长周期运行中的抗热负荷性能达到设计目标。
我们将在分析总结本轮实验数据的基础上继续提升装置软硬件水平,为下一轮实验做准备。
资讯来源:能量奇点
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