Determination of the absolute neutron rate production in any fusion device and in particular for ITER and future power plants is essential for their operation and for the optimization of the fusion power. A common calibration approach is to use well characterized neutron sources placed inside the vacuum vessel combined with Monte Carlo simulations. This method is fraught with several difficulties both from an engineering and data modeling and interpretation point of view. This is particularly true for future fusion power plants. This work demonstrates an alternative approach to the absolute calibration of the neutron rate based on activation foil measurements combined with forward modeling of a well characterized plasma discharge and fusion device. This method has been applied to MAST Upgrade and the good agreement found between measured and modeled foil activity support this approach. The results presented suffer from some limitations but suggestions are given on how to resolve them.
あらゆる核融合装置、特にITERおよび将来の発電炉における絶対中性子生成率の決定は、それらの運転と核融合出力の最適化にとって不可欠である。一般的な校正手法は、真空容器内に設置された特性評価済み中性子源をモンテカルロシミュレーションと組み合わせて使用することである。この方法は、工学面およびデータモデリングと解釈の観点の両方から、いくつかの困難を伴う。これは特に将来の核融合発電炉に当てはまる。本研究は、特性評価済みのプラズマ放電および核融合装置のフォワードモデリングと組み合わせた放射化フォイル測定に基づく、中性子率の絶対校正に対する代替アプローチを実証する。この方法はMAST Upgradeに適用され、測定されたフォイル放射能とモデル化されたフォイル放射能の間に見られた良好な一致がこのアプローチを支持する。提示された結果にはいくつかの限界があるが、それらを解決する方法についての提案がなされている。