Вышедшие номера
Расчет нейтронного выхода токамака Глобус-М2 с учетом анизотропии по скоростям функции распределения ионов при нейтральной инжекции атомов высокой энергии
Переводная версия: 10.1134/S1063785021020280
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), мол_а_вед, 18-32-20031
Скрекель О.М.1, Бахарев Н.Н.1, Гусев В.К.1, Киселев Е.О.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: fosa97@gmail.com, bakharev@mail.ioffe.ru, vasily.gusev@mail.ioffe.ru, nightkeo@gmail.com
Поступила в редакцию: 17 сентября 2020 г.
В окончательной редакции: 8 ноября 2020 г.
Принята к печати: 8 ноября 2020 г.
Выставление онлайн: 17 декабря 2020 г.

Рассматриваются два алгоритма расчета нейтронного выхода токамака Глобус-М2 для случая анизотропных по скоростям функций распределения ионов. Такие расчеты необходимы для оценки потока нейтронов, рожденных в результате взаимодействия между быстрыми частицами (дейтронами), возникающими при инжекции пучка атомов высокой энергии. Первый алгоритм представляет собой вычисление шестимерного интеграла в пространстве скоростей, а второй использует разложение функции распределения ионов по полиномам Лежандра, что позволяет уменьшить размерность интегрирования. Проводится сравнение результатов, полученных при помощи описанных алгоритмов, и обсуждаются достоинства и недостатки каждого из них. Ключевые слова: нейтронный выход, сферический токамак, Глобус-М2.
  1. V.B. Minaev, V.K. Gusev, N.V. Sakharov, Yu.V. Petrov, V.I. Varfolomeev, N.N. Bakharev, V.A. Belyakov, P.N. Brunkov, V.V. Bulanin, F.V. Chernyshev, V.I. Davydenko, V.V. Dyachenko, A.A. Kavin, S.A. Khitrov, N.A. Khromov, E.O. Kiselev, A.N. Konovalov, V.A. Kornev, G.S. Kurskiev, A.D. Melnik, A.B. Mineev, M.I. Mironov, I.V. Miroshnikov, A.N. Novokhatskii, K.Yu. Oshuev, M.I. Patrov, A.V. Petrov, V.A. Rozhansky, A.N. Saveliev, I.Yu. Senichenkov, P.B. Shchegolev, I.V. Shikhovtsev, A.D. Sladkomedova, V.V. Solokha, D.S. Sorokina, A.Yu. Telnova, V.A. Tokarev, S.Yu. Tolstyakov, A.Yu. Yashin, E.G. Zhilin, J. Phys.: Conf. Ser., 1094, 012001 (2018). DOI: 10.1088/1742-6596/1094/1/012001
  2. V.B. Minaev, V.K. Gusev, N.V. Sakharov, V.I. Varfolomeev, N.N. Bakharev, V.A. Belyakov, E.N. Bondarchuk, P.N. Brunkov, F.V. Chernyshev, V.I. Davydenko, V.V. Dyachenko, A.A. Kavin, S.A. Khitrov, N.A. Khromov, E.O. Kiselev, A.N. Konovalov, V.A. Kornev, G.S. Kurskiev, A.N. Labusov, A.D. Melnik, A.B. Mineev, M.I. Mironov, I.V. Miroshnikov, M.I. Patrov, Yu.V. Petrov, V.A. Rozhansky, A.N. Saveliev, I.Yu. Senichenkov, P.B. Shchegolev, O.N. Shcherbinin, I.V. Shikhovtsev, A.D. Sladkomedova, V.V. Solokha, V.N. Tanchuk, A.Yu. Telnova, V.A. Tokarev, S.Yu. Tolstyakov, E.G. Zhilin, Nucl. Fusion, 57, 066047 (2017). DOI: 10.1088/1741-4326/aa69e0
  3. V.K. Gusev, N.N. Bakharev, V.A. Belyakov, B.Ya. Ber, E.N. Bondarchuk, V.V. Bulanin, A.S. Bykov, F.V. Chernyshev, E.V. Demina, V.V. Dyachenko, P.R. Goncharov, A.E. Gorodetsky, E.Z. Gusakov, A.D. Iblyaminova, A.A. Ivanov, M.A. Irzak, E.G. Kaveeva, S.A. Khitrov, M.V. Khokhlov, N.A. Khromov, V.V. Kolmogorov, V.A. Kornev, S.V. Krasnov, G.S. Kurskiev, A.N. Labusov, S.A. Lepikhov, N.V. Litunovsky, I.V. Mazul, A.D. Melnik, V.V. Mikov, V.B. Minaev, A.B. Mineev, M.I. Mironov, I.V. Miroshnikov, E.E. Mukhin, A.N. Novokhatsky, A.D. Ovsyannikov, M.I. Patrov, A.V. Petrov, Yu.V. Petrov, V.A. Rozhansky, N.V. Sakharov, A.N. Saveliev, I.Yu. Senichenkov, V.Yu. Sergeev, P.B. Shchegolev, O.N. Shcherbinin, I.V. Shikhovtsev, V.S. Tanaev, V.N. Tanchuk, S.Yu. Tolstyakov, V.I. Varfolomeev, E.O. Vekshina, A.V. Voronin, S.P. Voskoboinikov, F. Wagner, A.Yu. Yashin, G.V. Zadvitskiy, A.P. Zakharov, R.Kh. Zalavutdinov, E.G. Zhilin, Nucl. Fusion, 55, 104016 (2015). DOI: 10.1088/0029-5515/55/10/104016
  4. Н.Н. Бахарев, И.М. Балаченков, В.И. Варфоломеев, А.В. Воронин, В.К. Гусев, В.В. Дьяченко, М.В. Ильясовa, Е.О. Киселев, А.Н. Коновалов, Г.С. Курскиев, А.Д. Мельник, В.Б. Минаев, И.В. Мирошников, А.Н. Новохацкий, М.И. Патров, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, О.М. Скрекель, А.Ю. Тельнова, В.А. Токарев, С.Ю. Толстяков, Е.А. Тюхменевa, Е.М. Хилькевич, Н.А. Хромов, Ф.В. Чернышев, И.Н. Чугунов, А.Е. Шевелев, П.Б. Щеголев, Физика плазмы, 46 (7), 579 (2020). DOI: 10.31857/S036729212007001X
  5. M.M. Larionova, I.V. Miroshnikov, V.K. Gusev, V.B. Minaev, M.I. Patrov, Yu.V. Petrov, N.V. Sakharov, P.B. Schegolev, A.Yu. Telnova, N.N. Bakharev, J. Phys.: Conf. Ser., 1400, 077018 (2019). DOI: 10.1088/1742-6596/1400/7/077018
  6. Г.С. Курскиев, С.Ю. Толстяков, A.А. Березуцкий, В.К. Гусев, М.М. Кочергин, В.Б. Минаев, Е.Е. Мухин, М.И. Патров, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, В.В. Семёнов, П.В. Чернаков, ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 2, 81 (2012). http://vant.iterru.ru/engvant\_2012\_2/6.pdf
  7. E.A. Tukhmeneva, S.Yu. Tolstyakov, G.S. Kurskiev, V.K. Gusev, V.B. Minaev, Yu.V. Petrov, N.V. Sakharov, A.Yu. Telnova, N.N. Bakharev, P.B. Shchegolev, E.O. Kiselev, Plasma Sci. Technol., 21, 105104 (2019). DOI: 10.1088/2058-6272/ab305f
  8. A. Pankin, D. McCune, R. Andre, G. Bateman, A. Kritz, Comput. Phys. Commun., 159, 157 (2004). DOI: 10.1016/j.cpc.2003.11.002
  9. E. Hirvijok., O. Asunta, T. Koskel, T. Kurki-Suonio, J. Miettunen, S. Sipila, A. Snicker, S. Akaslompolo, Comput. Phys. Commun., 185, 1310 (2014). DOI: 10.1016/j.cpc.2014.01.014
  10. N.N. Bakharev, F.V. Chernyshev, P.R. Goncharov, V.K. Gusev, A.D. Iblyaminova, V.A. Kornev, G.S. Kurskiev, A.D. Melnik, V.B. Minaev, M.I. Mironov, Nucl. Fusion., 55, 043023 (2015). DOI: 10.1088/0029-5515/55/4/043023
  11. П.Р. Гончаров, ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 38 (3), 22 (2015). http://vant.iterru.ru/vant\_2015\_3/3.pdf
  12. P.R. Goncharov, B.V. Kuteev, T. Ozaki, S. Sudo, Phys. Plasmas, 17, 112313 (2010). DOI: 10.1063/1.3505482

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.