Zonca教授在报告中指出,燃烧等离子体是复杂的自组织系统,高能量粒子在跨尺度耦合过程中起关键作用,相空间带状结构对于燃烧等离子体输运研究具有重要意义。他展示了高能量粒子模数值模拟中相空间带状结构的演化,介绍了利用简化的相空间输运代码ATEP计算相空间带状结构演化方程的结果,并与全局回旋动理学代码ORB5作了比对验证。
他还介绍了在回旋动理学代码中通过初始分布函数包含相空间带状结构自洽演化的一般方法,探讨了相空间带状结构对等离子体芯部约束的改善作用,并结合ITER 15MA案例介绍了如何用ATEP处理环阿尔芬本征模引起的高能量粒子输运问题,对比了ATEP与ORB5两种模型下相空间带状结构演化的差异。
互动交流环节,Zonca教授就相空间输运研究的技术挑战、模拟方法优化及聚变能源发展前景与参会人员展开讨论,鼓励青年科技工作者立足多尺度物理过程交叉研究,加强理论模拟与实验研究的结合,为实现可控核聚变能源目标贡献力量。