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COMPASS Upgrade: a high-field tokamak for ITER- and DEMO-relevant research

M. Komm, F. Jaulmes, O. Grover, M. Peterka, J. Seidl, M. Imrisek, S. Saarelma, P. Snyder, M. Sos, J. Caloud2024年7月Nuclear FusionIF 3出版社

To achieve their goals, future thermonuclear reactors such as ITER and DEMO are expected to operate plasmas with a high magnetic field, triangularity and confinement. To address the corresponding challenges, the concept of the high-field ( 5 T), high-current ( 2 MA) COMPASS Upgrade tokamak was established, and the device is currently being constructed in Prague, Czech Republic. This contribution provides an overview of the priority physics topics for the future physics programme of COMPASS Upgrade, namely: (i) characterisation of alternative confinement modes, (ii) a power exhaust including liquid metals, (iii) operation with a hot first wall and (iv) the influence of plasma shape on pedestal stability and confinement. The main scenarios are presented, as predicted by METIS and FIESTA codes. Pedestal pressure and density are estimated using EPED, multi-machine semi-empirical scaling and a neutral penetration model. Access to detachment is estimated using a detachment qualifier.

日本語訳

将来の熱核融合炉(ITERやDEMOなど)がその目標を達成するには、高磁場・高三角形度・高閉じ込めのプラズマを運転することが期待されている。対応する課題に取り組むため、高磁場(5 T)、大電流(2 MA)のCOMPASS Upgradeトカマクの概念が確立され、同装置は現在チェコ共和国プラハで建設中である。本寄稿は、COMPASS Upgradeの将来の物理プログラムにおける優先物理トピックの概要を提供する。すなわち、(i)代替閉じ込めモードの特性評価、(ii)液体金属を含むパワー排気、(iii)高温第一壁での運転、および(iv)ペデスタル安定性と閉じ込めに対するプラズマ形状の影響である。主要シナリオは、METISおよびFIESTAコードによって予測されるとおり提示される。ペデスタル圧力と密度は、EPED、多装置半経験則、および中性粒子侵入モデルを用いて推定される。ダイバータ付着(デタッチメント)へのアクセスは、デタッチメント判定子を用いて推定される。

装置

iter高精度(タイトル一致)

wiki

ITERDEMOCOMPASS

AIによる論文要約

COMPASS アップグレード:ITER およびDEMOに関連する研究のための高磁場トカマク
JAこの論文は、核融合分野の研究者や学生にとって有益です。高磁場トカマクの設計と運転、プラズマ物理、および将来の核融合炉に関する洞察を得ることができます。#COMPASSアップグレード #高磁場トカマク #ITER #DEMO #プラズマ物理

この論文では、ITER およびDEMOのような将来の熱核融合炉の目標を達成するために、高磁場(5T)、高電流(2MA)のCOMPASS アップグレードトカマクの概要が述べられています。主な研究トピックは、代替閉じ込め モード、液体金属を用いたパワー排出、高温第一壁運転、プラズマ形状がペデスタルの安定性と閉じ込めに及ぼす影響です。

COMPASS Upgrade: a high-field tokamak for ITER- and DEMO-relevant research
ENThis paper is targeted at fusion researchers and engineers working on the development of ITER and DEMO, as it provides insights into the design and capabilities of the COMPASS Upgrade device to address key challenges for future fusion reactors.#FusionReactor #HighFieldTokamak #ITERResearch #DEMORelevant

This paper discusses the COMPASS Upgrade, a high-field tokamak being built in Prague to address challenges for future fusion reactors like ITER and DEMO. It will explore alternative confinement modes, power exhaust with liquid metals, hot first wall operation, and plasma shape effects on stability and confinement.

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