Akademik tədqiqatlar, aydın dil

Verianla | Akademik Araştırmalardan Türkçe Ekonomi ve Bilim İçerikleri

27 sentyabr 2026, bazar
VERİANLAMüstəqil elmi yayımçılıq
Menyunu açın və ya bağlayın
...
Home / Tətbiqi Elmlər / Enerji Tədqiqatları / DIII-D-də Orta-Ayaq Nasoslamalı Divertor ilə Radiasiya Cəbhəsinin Ölçülməsi üçün Optik Diaqnostika Dizaynı
Enerji Tədqiqatları

DIII-D-də Orta-Ayaq Nasoslamalı Divertor ilə Radiasiya Cəbhəsinin Ölçülməsi üçün Optik Diaqnostika Dizaynı

Tədqiqatçılar DIII-D tokamağındakı orta-ayaq nasoslamalı divertorun radiasiya cəbhəsini izləmək üçün SOLPS-ITER simulyasiyalarını real cihaz geometriyasını nəzərə alan Cherab–Raysect şüa izləmə sistemi ilə birləşdiriblər.

15/08/2026  Veri Anla 54 baxış
DIII-D-də Orta-Ayaq Nasoslamalı Divertor ilə Radiasiya Cəbhəsinin Ölçülməsi üçün Optik Diaqnostika Dizaynı

Tədqiqatçılar DIII-D tokamağındakı orta-ayaq nasoslamalı divertorun radiasiya cəbhəsini izləmək məqsədilə SOLPS-ITER simulyasiyalarını real cihaz geometriyasını nəzərə alan Cherab–Raysect şüa izləmə sistemi ilə birləşdirmişdir. Çalışmanın əsas nəticəsi budur ki, C III 465 nm xəttinin şaquli radians profilindəki yarı-maksimum mövqeyi, xarici divertor ayağındakı təxminən \(T_e=7{-}10\) eV elektron temperaturu bölgəsini müxtəlif güc və D2 qaz injeksiyası şəraitlərində ardıcıl şəkildə izləyir. Buna görə C III 465 nm emissiyası simulyasiyalarda radiasiya cəbhəsinin hərəkətini mövqeləndirmək üçün Balmer xətləri ilə müqayisədə daha kəskin optik göstərici təqdim etmişdir.

Çalışma eyni zamanda yalnız plazma fizikasını qiymətləndirmir; sintetik diaqnostikadan əldə edilən məlumatı real optik giriş, divertor plitələri, fiber yönləndirilməsi və vakuum keçidi kimi mühəndislik məhdudiyyətləri ilə birləşdirir. Başlanğıcdakı 100 sintetik baxış xətti mexaniki olaraq tətbiq edilə bilən beş baxış xəttinə endirilir. Hər baxış üçün iki optik fiber istifadə edilərək eyni geometriyanın həm sürətli filterscope sistemi, həm də yüksək ayırdetməli Multichord Divertor Spectrometer tərəfindən müşahidə edilə bilməsi üçün dizayn edilir.

Nəticələrin əsas sərhədi diaqnostika sisteminin performansının hələ yeni quraşdırılmış beş baxış xəttindən alınan eksperimental DIII-D məlumatları ilə doğrulanmamış olmasıdır. Plazma fonları ikiölçülü, toroidal olaraq simmetrik SOLPS-ITER hesablamalarına əsaslanır; çarpaz-sahə sürüşmələri, ELM-lər, çirkləndirici injeksiyası və üçölçülü asimmetriyalar mövcud sintetik çalışmanın əhatə dairəsindən kənardadır.

Türkiyə baxımından çalışma, füzyon plazması və ya yüksək temperaturlu plazma diaqnostikası inkişaf etdirən tədqiqat infrastrukturları üçün birbaşa kopyalanacaq cihaz reseptindən çox, mühüm bir metod nümunəsi təqdim edir: əvvəlcə plazma davranışını ədədi olaraq modelləşdirmək, sonra real mexaniki geometriya daxilində sintetik optik ölçmə yaratmaq və yalnız bundan sonra fiber, linza və baxış xətti mövqelərini seçmək. Fərqli bir cihazda eyni yanaşma tətbiq ediləcəksə, geometriya, plazma parametrləri, divar materialları, spektral giriş və optik məhdudiyyətlər həmin sistemə xas olaraq yenidən modelləşdirilməlidir.

Araşdırmanın əsas problemi nədir?

Maqnitlə hapsedilən füzyon sistemlərində isti plazmadan çıxan enerjinin plazma ilə təmas edən səthlərə təhlükəsiz şəkildə ötürülməsi əsas mühəndislik problemlərindən biridir. Çox yüksək istilik axını plazma ilə təmas edən komponentlərdə eroziya, yenidən kristallaşma, ərimə və çatlama kimi zədələrə səbəb ola bilər. Divertor sistemi nüvə plazmasından xaricə daşınan enerji və hissəcikləri nəzarətli bir bölgəyə yönləndirərək bu yükü idarə etməyə çalışır.

Çalışmanın fokuslandığı divertor detachment rejimində hədəfə çatan plazma təzyiqi və istilik axını plazma-neytral qarşılıqlı təsirləri və kifayət qədər aşağı temperaturlarda həcmli rekombinasiya kimi proseslərlə əhəmiyyətli dərəcədə azaldılır. Tədqiqatçılar DIII-D üçün nasosun birbaşa hədəf lövhəsində deyil, xarici divertor ayağının daha yuxarı hissəsində yerləşdiyi mid-leg pumped divertor dizaynını nəzərdən keçirirlər.

Orta-ayaq nasoslaması niyə araşdırılır?

Təklif edilən DIII-D geometriyasında aşağı-sahə tərəfdəki divertor ayağı poloidal istiqamətdə təxminən 44 cm uzunluğundadır və nasos hədəf səthindən daha yuxarı yerləşdirilmişdir. Dizaynın məqsədi hədəfə yaxın bölgədə neytral hissəcikləri daha güclü şəkildə saxlayaraq plazma-neytral qarşılıqlı təsirlərini, atomik və molekulyar şüalanma ilə yük mübadiləsi proseslərini gücləndirmək; hissəcik egzozunu isə daha yuxarıda həyata keçirməkdir.

Çalışmada göstərilən 12 MW giriş gücü və \(10^{22}\,\mathrm{s^{-1}}\) qaz injeksiyası nümunəsində SOLPS-ITER hesablamaları X-nöqtəsi ətrafının 80 eV-dən xeyli yuxarı qaldığını, hər iki hədəfdə isə elektron temperaturunun \(T_e<2\) eV olduğunu göstərir. Bu nəticə real cihaz ölçməsi deyil, istifadə edilən orta-ayaq nasoslamalı divertor modelinin hesablanmış plazma fonudur.

SOLPS-ITER modeli necə qurulmuşdur?

SOLPS-ITER ikiölçülü çox-mayeli plazma daşınma kodu B2.5 ilə üçölçülü kinetik neytral daşınma kodu EIRENE'ni birləşdirir. B2.5 plazma fonunu yaradarkən EIRENE Monte Carlo metodu ilə plazma-neytral qarşılıqlı təsirlərindən yaranan hissəcik, impuls və enerji mənbələrini və itkilərini hesablayır; iki model sabit vəziyyət həllinə çatana qədər bir-birini qidalandırır.

Simulyasiyalarda döteryum plazması, karbon divar və karbon divertor hədəfləri istifadə edilmişdir. Karbon eroziyası fiziki püskürtmə üçün dəyişdirilmiş Roth–Bohdansky yanaşması və əlavə olaraq %2 kimyəvi püskürtmə \((\gamma_{\mathrm{chem}}=0{,}02)\) ilə modelləşdirilmişdir. Yanacaq növləri üçün neytral-neytral toqquşmalar nəzərə alınmış, lakin çarpaz-sahə hissəcik sürüşmələri modelə daxil edilməmişdir.

SOLPS-ITER şəbəkəsi 66 poloidal × 32 radial hüceyrə ehtiva edir. DIII-D neytral şüa injeksiyasından qaynaqlanan yanacaqlandırmanı təmsil etmək məqsədilə nüvə sərhədində \(1{,}7\times10^{21}\,\mathrm{s^{-1}}\) döteryum injeksiyası tətbiq edilmişdir. Əsas kameranın yuxarı xarici divarından verilən D2 qazı 0 ilə \(3\times10^{22}\) molekul/s arasında taranmışdır. Mənbə bu yuxarı sərhədin DIII-D qaz sisteminin nominal tutumunu aşdığını və geniş parametr fəzasının asimptotik davranışını görmək məqsədilə daxil edildiyini xüsusilə qeyd edir.

Giriş gücü 4–25 MW arasında dəyişdirilmiş və güc elektronlar ilə ionlar arasında bərabər bölüşdürülmüşdür. Daşınma əmsalları bölgəyə görə fərqli təyin edilmişdir:

Bölgə\(D_\perp\) (m²/s)\(\chi_e=\chi_i\) (m²/s)
Nüvə0,51,0
Separatrix0,10,5
Uzaq SOL2,010
Divertor və private-flux bölgəsi2,55,0

Hədəf səthlərində standart Bohm örtük sərhəd şərtləri tətbiq edilmişdir.

Cherab və Raysect nə edir?

SOLPS-ITER tərəfindən hesablanan elektron temperaturu, elektron sıxlığı və çirkləndirici sıxlıqları Cherab çərçivəsinə ötürülmüşdür. Cherab dördbucaqlı SOLPS-ITER şəbəkəsini məkan sorğusunu sürətləndirmək məqsədilə üçbucaqlı şəbəkəyə xəritələyir və hər şüa inteqrasiya nöqtəsindəki yerli foton yayımını OpenADAS atomik məlumatları ilə hesablayır.

Raysect daha sonra bu emissiya sahəsini real üçölçülü DIII-D divertor və vakuum qabı geometriyası boyunca baxış xəttində inteqrasiya edir. Beləliklə yalnız plazmanın şüalanması deyil, plitələrin və cihaz sərhədlərinin optik girişi bağlayıb-bağlamadığı da sintetik ölçməyə daxil edilir.

Niyə xüsusilə C III 465 nm seçilmişdir?

DIII-D divertorunda karbonun C2+ və C3+ ionlaşma vəziyyətləri mühüm şüalanma mənbələridir. Çalışma xüsusilə görünən bölgədə güclü olan C III 465 nm multipletinə fokuslanır. Bu xüsusiyyət dörd parlaq xətti birlikdə ehtiva edir: 464,742; 465,025; 465,147 və 466,586 nm.

C III 465 nm emissiyasının yayımı təxminən \(T_e=7{-}10\) eV aralığında güclü bir pik göstərdiyi üçün tədqiqatçılar bu xətti divertor detachment prosesinin başlaması və radiasiya cəbhəsinin hərəkəti üçün optik göstərici kimi qiymətləndirmişdir. Müqayisə məqsədilə C II 426,73 nm və C IV 580,13 nm xətləri də sintetik olaraq hesablanmışdır.

Neytral döteryum üçün Balmer seriyasındakı Dα 656 nm, Dβ 486 nm və Dγ 434 nm xətləri qiymətləndirilmişdir. Dγ/Dα nisbəti həcmli rekombinasiya və detachment inkişafına həssas olsa da, bu çalışmanın radiasiya cəbhəsini həssas şəkildə mövqeləndirmə məqsədi baxımından C III daha kəskin məkan keçidi göstərmişdir.

Sintetik filterscope necə modelləşdirilmişdir?

Hər baxış xətti müvafiq atomik xəttin mərkəzində 2 nm bant genişliyinə malik sintetik filtrli detektor kanalına bağlanmışdır. Bu bant genişliyi mövcud DIII-D filterscope sisteminin davranışını təmsil edir və C III multipletini əhatə edərkən qonşu emissiyaları məhdudlaşdırmaq məqsədi daşıyır.

Başlanğıcda divertor yuvasını sıx şəkildə nümunələmək üçün 100 sintetik baxış müəyyən edilmişdir. Baxışlar xarici divardan deyil, daxili dome plitəsindən başladılmışdır; bunun əsas səbəbləri cryopump sistemi ilə mexaniki toqquşmadan qaçmaq və dome səthlərinin daha aşağı istilik axınına məruz qalmasıdır.

C III siqnalı radiasiya cəbhəsini necə göstərir?

Çalışmanın ən mühüm fiziki nəticəsi ayrılmış divertor ssenarilərində C III 465 nm yayımının kəskin yüksəliş bölgəsinin \(T_e\approx7{-}10\) eV temperatur bölgəsi ilə birlikdə hərəkət etməsidir. Tədqiqatçılar yalnız mütləq emissiya pikindən istifadə etməmişdir; yüksək güclərdə pik dəyəri ilə onun ətrafındakı plato arasındakı fərq kiçik olduğundan, pik mövqeyi etibarlı sərhəd işarəsi deyil.

Bunun əvəzinə bütün sintetik baxışlar boyunca C III radians profilinin maksimumun %50-sinə çatdığı mövqe istifadə edilmişdir. Bu yarı-maksimum mövqeyi simulyasiya edilən geniş NBI gücü və D2 puff aralığında \(T_e=7{-}10\) eV səthlərini daha ardıcıl şəkildə izləmişdir.

C IV 580,13 nm xətti oxşar davranış göstərmiş, lakin keçid daha az kəskin olmuş və daha yüksək elektron temperaturlarında meydana gəlmişdir. C II 426,73 nm daha geniş məkan emissiya profilinə malik olduğundan radiasiya cəbhəsi ilə açıq mövqe uyğunluğu təmin etməmişdir.

Dα və Dγ emissiyaları da daha geniş məkan paylanması göstərmiş və hədəf lövhəsindən təxminən 1–2 cm uzaqda pik yaratmışdır. Tədqiqatçılar bunu həyəcanlanma, rekombinasiya və molekulyar proseslərin geniş plazma şəraiti aralığında birlikdə töhfə verməsi ilə əlaqələndirirlər.

Qaz injeksiyası və giriş gücü nəyi dəyişdirir?

SOLPS-ITER taramasında qaz injeksiyası olmadan giriş gücünün təxminən 8 MW-ın üzərinə çıxması xarici divertorda bağlı və ya qismən bağlı şəraitlərə səbəb olmuşdur. Bu şəraitlərdə emissiya xətləri hədəfə yaxın pik yaradır və divertor ayağı boyunca nəzərəçarpan radiasiya cəbhəsi yaranmır.

D2 qaz injeksiyası artırıldıqda radiasiya cəbhəsi hədəfdən daha yuxarı daşınmış və detachment üçün əlçatan iş aralığı genişlənmişdir. Bu nəticə birbaşa eksperimental ölçmə deyil, SOLPS-ITER parametr taramasının nəticəsidir.

Verianla Live: Simulyasiyadan tətbiq edilə bilən optik diaqnostikaya gedən proses

Çalışmanın diaqnostika dizaynı plazma simulyasiyasından real optik avadanlıq seçiminə uzanan ardıcıl bir prosesdir.

MərhələƏməliyyatElmi/texniki nəticəMənbə
1SOLPS-ITER plazma-neytral modelləşdirilməsiElektron temperaturu, sıxlıq və növ paylanmalarının hesablanmasıBölmə 2.1
2Cherab + OpenADASYerli atomik foton yayımının hesablanmasıBölmə 2.2
3Raysect şüa izləməReal DIII-D geometriyasında baxış xətti boyunca inteqrasiya edilmiş radiansBölmə 2.2
4100 namizəd sintetik baxışQapalı divertor yuvasının sıx məkan nümunələnməsiBölmə 2.2 / Şəkil 3
5C III 465 nm yarı-maksimum analizi\(T_e\approx7{-}10\) eV radiasiya cəbhəsi üçün optik göstəriciŞəkil 4–5
6Mexaniki və statistik baxış xətti optimallaşdırmasıBeş tətbiq edilə bilən baxış xəttinə endirməBölmə 4.1 / Şəkil 7–8
7Fiber və optik avadanlıq dizaynıFilterscope və MDS üçün ortaq baxış geometriyasıBölmə 5 / Şəkil 9
 

Verianla Live: Proses çalışmanın metod sırasına əsaslanır. Görünən cədvəl elmi source-of-truth kimi qorunur.

Baxış xətləri necə beşə endirildi?

Ray-tracing nəticələri divertor plitələrindəki real optik giriş nöqtələri, linzalar üçün tələb olunan boşluq, plitə kənarlarında qismən baxış maneələrindən qaçınma və fiber keçid tutumu kimi mühəndislik şərtləri ilə birlikdə qiymətləndirilmişdir. Bu məhdudiyyətlər nəticəsində 100 sintetik namizəddən beş eksperimental olaraq tətbiq edilə bilən baxış xətti seçilmişdir.

Radiasiya cəbhəsinə görə optimallaşdırılan metodda tədqiqatçılar cəbhənin mövqeyini hədəf lövhəsindən 10 eV izoterminə olan məsafə kimi müəyyən etmişdir. D2 puff nisbəti 0 ilə \(1\times10^{22}\,\mathrm{s^{-1}}\) arasında 1000 bərabər nöqtədə nümunələnmiş və diskret SOLPS-ITER nəticələri xətti interpolasiya ilə qiymətləndirilmişdir. İstifadə edilə bilən bütün NBI gücləri bərabər çəki almışdır.

Beş baxış xəttindən ikisi simulyasiya edilən ən kiçik və ən böyük cəbhə mövqelərinə sabitlənmiş; digər üçü empirik paylanmanın %16,7, %50 və %83,3 persentillərinə yerləşdirilmişdir. Çalışma həmçinin ikinci seçim kimi divertor yuvasını təxminən bərabər aralıqlarla nümunələyən daha mühafizəkar baxış geometriyasını təklif edir.

Tədqiqatçılar real eksperimental şəraitin modeldən sapa biləcəyini qəbul etdikləri üçün üçüncü bir hibrid yanaşmanı da müzakirə edirlər: divertor plitələrində həm bərabər aralıqlı, həm də model tərəfindən optimallaşdırılmış mövqeləri dəstəkləyən daha çox optik yuva açmaq və hansı yuvaların fiberlə doldurulacağına sonrakı eksperiment kampaniyalarına görə qərar vermək.

Filterscope və MDS birlikdə necə istifadə ediləcək?

DIII-D filterscope sistemi Dα, Dβ, Dγ və C III kimi xətləri filtrlər üzərindən sürətlə izləyir və çalışmada təxminən 50 kHz cavab sürəti verilir. Bu sistem radiasiya cəbhəsinin sürətli və real zamanlı təqibi üçün nəzərdə tutulur.

Multichord Divertor Spectrometer (MDS) isə 1,33 m fokus uzunluqlu Czerny–Turner monoxromator, 1200 yiv/mm difraksiya qəfəsi və PI-MAX 1024i Gen III HBf gücləndiricili iCCD kamera istifadə edir. Sistem təxminən 90 Hz'ə qədər əldəetmə edə bilər, seçilən dalğa boyu ətrafında təxminən 7 nm spektr təqdim edir və 385–700 nm aralığında işləyir.

Hər divertor baxış xəttindən gələn işıq iki fiber arasında bölünəcəkdir. Bunun nəticəsində işıq toplama səmərəliliyində təxminən yarıya enmə olsa da, filterscope və MDS eyni fiziki baxış xəttini izləyə biləcəkdir. MDS; yüksək-n Balmer xətlərindəki Stark genişlənməsindən elektron sıxlığı, Doppler genişlənməsindən ion temperaturu və molekulyar proseslərin ətraflı araşdırılması üçün istifadə edilə biləcəkdir.

Çalışmanın dəstəklədiyi nəticələr

  • C III 465 nm radians profilinin yarı-maksimum mövqeyi simulyasiya edilən ayrılmış divertor şəraitlərində \(T_e\approx7{-}10\) eV bölgəsini ardıcıl şəkildə izləmişdir.
  • C III 465 nm radiasiya cəbhəsini məkan baxımından müəyyən etmək açısından C II və araşdırılan Balmer emissiyalarına görə daha kəskin keçid göstərmişdir.
  • Qaz injeksiyası artırıldıqda simulyasiyalarda radiasiya cəbhəsi hədəf lövhəsindən daha yuxarı daşınmışdır.
  • Sintetik ray-tracing və mexaniki məhdudiyyətlər birlikdə istifadə edilərək 100 namizəd baxış xətti beş tətbiq edilə bilən xəttə endirilə bilmişdir.
  • Eyni beş baxışın filterscope və MDS arasında paylaşılması üçün optomexaniki tətbiq dizaynı yaradılmışdır.

Çalışmanın dəstəkləmədiyi və ya hələ test etmədiyi nəticələr

  • Yeni optik sistemin real DIII-D atışlarında eyni cəbhə mövqeyini ölçdüyü hələ göstərilməmişdir.
  • SOLPS-ITER ilə proqnozlaşdırılan radiasiya cəbhəsi mövqelərinin bütün real iş şəraitlərində eyni olacağı sübut edilməmişdir.
  • Çarpaz-sahə sürüşmələri, ELM-lər, çirkləndirici injeksiyası və üçölçülü asimmetriyalar mövcud modeldə tam olaraq qiymətləndirilməmişdir.
  • C III 465 nm yarı-maksimum ölçütünün bütün tokamak və divertor geometriyalarında universal radiasiya cəbhəsi göstəricisi olduğu göstərilməmişdir.
  • Bu çalışma bir füzyon reaktorunun xalis enerji istehsalı, iqtisadi performansı və ya uzunmüddətli plazma-səth dayanıqlığı haqqında nəticə yaratmır.

Çalışmanın Metodu və Nəticələri

Əsas simulyasiya parametrləri

ParametrÇalışmadakı dəyər/aralıq
Plazma növüDöteryum
Divar və divertor hədəf materialıKarbon
SOLPS-ITER şəbəkəsi66 poloidal × 32 radial hüceyrə
Nüvə D injeksiyası\(1,7\times10^{21}\,\mathrm{s^{-1}}\)
D2 qaz puff aralığı0–\(3\times10^{22}\) molekul/s
Mənbədə verilən yuxarı puff ekvivalenti849 torr·L/s
Giriş gücü4–25 MW
Güc paylaşımıElektron/ion arasında bərabər
Kimyəvi karbon püskürtmə əmsalı\(\gamma_{\mathrm{chem}}=0,02\)
Başlanğıc sintetik LOS sayı100
Son tətbiq edilə bilən LOS sayı5
Sintetik filtr bant genişliyi2 nm

İncelənən əsas spektral xətlər

Növ/ionDalğa boyuÇalışmadakı istifadə
C III multipletiTəxminən 465 nmRadiasiya cəbhəsinin əsas optik göstəricisi
C II426,73 nmMüqayisəli karbon emissiyası
C IV580,13 nmOxşar, lakin daha az kəskin keçid
Dα656 nmGüclü geri çevrilmə/həyəcanlanma göstəricisi
Dβ486 nmBalmer müqayisəsi
Dγ434 nmRekombinasiya və detachment qiymətləndirilməsi

C III 465 nm multipletinin komponentləri

KomponentDalğa boyu (nm)
1464,742
2465,025
3465,147
4466,586

Filtr əsaslı diaqnostikada bu dörd parlaq C III komponenti OpenADAS foton verim əmsalında birlikdə nəzərə alınır.

Optomexaniki dizayn

Son avadanlıq dizaynında SQS Vlaknova Optika CF63 vakuum keçid flanşı və 10 ədəd SMA905 fiber adapteri istifadə edilməsi planlaşdırılır. Hər adapter 400 µm nüvə diametrli, NA=0,22 yüksək-OH tərkibli UV-VIS silika fiber üçün dizayn edilmişdir. Fiberlərin vakuum mühitində və 375 °C-yə qədər temperaturda işləyə biləcək şəkildə seçilməsi DIII-D'nin təxminən 350 °C bişirmə dövrü ilə əlaqəlidir.

Hər baxış xəttinə iki fiber ayrıldığı üçün on adapter toplam beş baxış xəttini dəstəkləyir. Fiberlər iki bitişik divertor plitəsinə paylanmışdır; bir plitədə iki, digər plitədə üç baxış olacaqdır.

Hər fiber plitənin içinə yerləşdirilən 1/2 düym diametrli asferik linza ilə cütləşdirilir. Optik tutucu; linza tutucu, paslanmayan polad yay və qrafit kilidləmə somunu ehtiva edir. Yay eksenel termal genişlənməni qarşılamaq üçün istifadə edilərkən plitədəki radial boşluq müxtəlif materialların termal genişlənməsinə icazə verir.

Mənbə DIII-D-də qızdırılmış optiklərin karbon yığılmasını azalda bildiyinə dair əvvəlki təcrübəyə baxmayaraq, mövcud dizaynda texniki xidmət zamanı linza dəyişiminin nisbətən asan olması və sistemin sadə saxlanması məqsədilə qızdırılmamış optik elementlərin seçildiyini bildirir.

Ən mühüm texniki nəticə

Simulyasiya məlumat bazası boyunca C III 465 nm xəttinin maksimum radiansının birbaşa pik mövqeyi deyil, şaquli profilin %50 maksimum səviyyəsinə çatdığı mövqe radiasiya cəbhəsinin daha sabit göstəricisi olmuşdur. Bu nöqtə ayrılmış divertor ssenarilərində \(T_e=7{-}10\) eV bölgəsi ilə yaxın şəkildə hərəkət etmişdir.

Modelləşdirmə qeyri-müəyyənlikləri

SOLPS-ITER fonları ikiölçülü və toroidal olaraq simmetrikdir. Diaqnostika baxışları isə tək bir toroidal mövqeyi nümunələyir. Real eksperimentdə plitə aralıqları, yerli qaz injeksiyası və üçölçülü maqnit perturbasiyaları emissiya paylanmasını dəyişdirə bilər. Bundan əlavə çarpaz-sahə sürüşmələrinin simulyasiyaya daxil edilməməsi detachment həddi və divertor asimmetriyaları baxımından mühüm metodoloji sərhəddir.

Mənbə və Metod Qeydi

Tam özgün tədqiqat adı: Optical diagnostic design for measuring the radiation front with a mid-leg pumped divertor on DIII-D

Müəlliflər: Gilson Ronchi, Robert S. Wilcox, Jonathan H Yu, Andreas M Holm, Filippo Scotti, Adam McLean, Morgan Shafer, Joshua Hicok və Tyler Elsey.

Müəllif sırası: Mənbədə verilən sıra aynən qorunmuşdur.

Bərabər töhfə/bərabər birinci müəllif: Mənbədə ortaq katkı bəyanı yoxdur.

Məsul müəllif: Gilson Ronchi; mənbədə əlaqə ünvanı ronchig@ornl.gov olaraq verilmişdir.

Qurumlar: Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, ABD; General Atomics, San Diego, California, ABD; Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California, ABD.

DOI: 10.2139/ssrn.6932555

Platform: SSRN.

Rəsmi qeyd:https://ssrn.com/abstract=6932555

Mənbə növü və rəyçilik vəziyyəti: Bu çalışma hakem qiymətləndirməsindən keçməmiş bir preprintdir; nəticələri bu yayın mərhələsi nəzərə alınaraq qiymətləndirilməlidir.

Son jurnal/nəşriyyat: İncelənən sürümdə nihai hakemli dergi yayını göstərilmir.

Lisenziya/müəlliflik hüququ: Mənbə ümumi bir Creative Commons lisenziyası bildirmir. UT-Battelle/DOE notice mətni ABŞ hökumətinin hökumət məqsədləri doğrultusunda yayımlama və ya çoxaltmaya ilişkin müəyyən qeyri-müstəsna hüquqlarını qoruduğunu bildirir.

Maliyyələşdirmə: Çalışma U.S. Department of Energy, Office of Science, Office of Fusion Energy Sciences dəstəyini; DIII-D National Fusion Facility istifadəsini və DE-FC02-04ER54698, DE-AC05-00OR22725 və DE-AC52-07NA27344 nömrəli dəstək/müqavilələri bildirir.

Maraqlar toqquşması: Müəlliflər bilinən rəqabət edən maliyyə marağı və ya şəxsi münasibət olmadığını bəyan edirlər.

Müəllif töhfələri: Gilson Ronchi — metodologiya, yazılım, özgün taslak; Robert S. Wilcox — kavramsallaşdırma, gözden keçirme və düzenleme; Jonathan H Yu — araştırma, yazılım; Andreas M Holm — araştırma, yazılım; Filippo Scotti — araştırma; Adam McLean — araştırma, kaynaklar; Morgan Shafer — araştırma, kaynaklar; Joshua Hicok — araştırma, görselleştirme; Tyler Elsey — araştırma, görselleştirme.

Elmi metod sərhədi: Çalışma yeni optik diaqnostikanın real DIII-D plazma atışlarında eksperimental doğrulamasını təqdim etmir. Əsas nəticələr SOLPS-ITER plazma fonu və Cherab–Raysect sintetik diaqnostika hesablamalarına əsaslanır. Çarpaz-sahə sürüşmələri, ELM-lər, çirkləndirici injeksiyası və üçölçülü asimmetriyalar mövcud modelləşdirmə əhatəsinin xaricindədir.

Məzmun əsası: Bu Verianla açıqlaması incelənən çalışmanın metodu, simulyasiya parametrləri, şəkilləri, spektral müqayisələri, optik dizaynı və nəticələrinə əsaslanır. Bibliyografik kimlik doğrulaması xaricində xarici mənbələrdən yeni elmi tapıntı əlavə edilməmişdir.


Paylaşın:

Şərhlər yoxlandıqdan sonra yayımlanır.Şərhiniz təsdiq prosesinə daxil ediləcək və uyğun hesab olunduqda görünəcək.

Şərh yazın

E-poçt ünvanınız yayımlanmayacaq. Məcburi sahələr * ilə işarələnib

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy