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Self-consistent modelling of heating synergy between NBI and ICRH in JET deuterium plasmas

J Joly, J Garcia, F Imbeaux, R Dumont, M Schneider, T Johnson, J F Artaud2019年Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

Auxiliary heating is essential to initiate fusion in future tokamaks. In particular, ion heating tends to maximise the alpha power generation by increasing the thermal ion temperature. In order to simulate the plasma heating by ion cyclotron radio frequency waves, the EVE code, a full wave code for IC wave propagation, and SPOT, an orbit following Monte Carlo code combined with the RFOF library which calculates the absorption of wave by ions, have been coupled together. This new package is used for simulating JET plasmas with strong interplay between ion cyclotron resonant heating and neutral beam injection. Simulations shows that up to 20% of the neutron rate generated in recent JET D plasmas is due to the synergy between both heating mechanisms. However, the H concentration plays a critical role on such interplay, because the synergy efficiency weakens with the H concentration. Therefore, the control of the H concentration is mandatory for optimising the fusion reaction rate generation at JET.

日本語訳

補助加熱は、将来のトカマクにおける核融合の開始に不可欠である。特に、イオン加熱は熱イオン温度を上昇させることにより、アルファ粒子出力を最大化する傾向がある。イオンサイクロトロン周波数帯の電波によるプラズマ加熱をシミュレーションするために、IC波伝播用のフルウェーブコードであるEVEコードと、イオンによる波の吸収を計算するRFOFライブラリと組み合わせたモンテカルロ軌道追跡コードであるSPOTを結合した。この新しいパッケージは、イオンサイクロトロン共鳴加熱と中性粒子ビーム入射の間に強い相互作用があるJETプラズマのシミュレーションに使用される。シミュレーションにより、最近のJET Dプラズマにおいて生成される中性子率の最大20%が、両加熱機構の相乗効果によるものであることが示された。しかしながら、H濃度はこのような相互作用において決定的な役割を果たし、相乗効果の効率はH濃度が高くなると弱まる。したがって、JETにおける核融合反応率の生成を最適化するためには、H濃度の制御が必須である。

装置

jet高精度(タイトル一致)

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JETIon cyclotron heatingDeuteriumNeutral beam injectionDeuterium plasma
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