We present Aurora, an open-source package for particle transport, neutrals and radiation modeling in magnetic confinement fusion plasmas. Aurora's modern multi-language interface enables simulations of 1.5D impurity transport within high-performance computing frameworks, particularly for the inference of particle transport coefficients. A user-friendly Python library allows simple interaction with atomic rates from the Atomic Data and Atomic Structure database as well as other sources. This enables a range of radiation predictions, both for power balance and spectroscopic analysis. We discuss here the superstaging approximation for complex ions, as a way to group charge states and reduce computational cost, demonstrating its wide applicability within the Aurora forward model and beyond. Aurora also facilitates neutral particle analysis, both from experimental spectroscopic data and other simulation codes. Leveraging Aurora's capabilities to interface SOLPS-ITER results, we demonstrate that charge exchange is unlikely to affect the total radiated power from the ITER core during high performance operation. Finally, we describe the ImpRad module in the one modeling framework for integrated task framework, developed to enable experimental analysis and transport inferences on multiple devices using Aurora.
我々は、磁気閉じ込め核融合プラズマにおける粒子輸送、中性粒子、放射のモデリングのためのオープンソースパッケージであるAuroraを紹介する。Auroraの最新の多言語インターフェースにより、特に粒子輸送係数の推定のための、ハイパフォーマンスコンピューティングフレームワーク内での1.5次元不純物輸送シミュレーションが可能になる。ユーザーフレンドリーなPythonライブラリにより、Atomic Data and Atomic Structureデータベースやその他のソースからの原子レートとの簡単な対話が可能になる。これにより、パワーバランスと分光分析の両方のための、幅広い放射予測が可能になる。ここでは、複雑なイオンに対するスーパーステージ近似について、電荷状態をグループ化して計算コストを削減する方法として議論し、Auroraのフォワードモデル内およびそれ以外での広い適用性を実証する。Auroraはまた、実験的な分光データと他のシミュレーションコードの両方からの中性粒子解析も容易にする。AuroraのSOLPS-ITER結果とのインターフェース機能を活用して、高性能運転中のITERコアからの総放射パワーに電荷交換が影響を与える可能性は低いことを実証する。最後に、Auroraを使用した複数デバイスでの実験解析と輸送推定を可能にするために開発された、統合タスクフレームワークのワンモデリングフレームワークにおけるImpRadモジュールについて説明する。