Оптимизация потерь мощности атомарного пучка при его транспортировке в плазму токамака ТУМАН-3М
Российский научный фонд , Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами, грант № 16-12-10285-П
Корнев В.А.
1, Абдуллина Г.И.
1, Аскинази Л.Г.
1, Белокуров А.А.
1, Жубр Н.А.
1, Лебедев С.В.
1, Разуменко Д.В.
1, Тукачинский А.С.
11Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: Vladimir.Kornev@mail.ioffe.ru, abdullina@mail.ioffe.ru, Leonid.Askinazi@mail.ioffe.ru, belokurov@mail.ioffe.ru, n.a.zhubr@mail.ioffe.ru, Sergei.Lebedev@mail.ioffe.ru, D.Razumenko@mail.ioffe.ru, A.Tukachinsky@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 24 ноября 2020 г.
В окончательной редакции: 24 ноября 2020 г.
Принята к печати: 25 ноября 2020 г.
Выставление онлайн: 12 января 2021 г.
Представлены результаты анализа механизмов потерь энергичного атомарного пучка в соединительном тракте токамака ТУМАН-3М. Построена численная модель, описывающая эффект снижения коэффициента пропускания и позволяющая определить пути снижения потерь. С учетом результатов расчета разработан тракт с увеличенным поперечным сечением. Обнаружено, что замена тракта привела к 1.5-2-кратному росту интегрального нейтронного потока, обусловленного dd-реакциями энергичных дейтронов с мишенной плазмой. Ключевые слова: высокотемпературная плазма, токамак, инжекция атомарного пучка, высокоэнергичные частицы, генерация термоядерных нейтронов.
- A.M. Garofalo, M.A. Adboud, J.M. Cankie, V.S. Chan, A.W. Hyatt, D.N. Hill, N.B. Morley, G.A. Navratil, M.E. Sawan, T.S. Taylor, C.P.C. Wong, W. Wu, A. Ying, Fusion Eng. Design, 89, 876 (2014). http://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2014.03.055
- J.E. Menard, T. Brown, L. El-Guebaly, M. Boyer, J. Canik, B. Colling, R. Raman, Z. Wang, Y. Zhai, P. Buxton, B. Covele, C. D'Angelo, A. Davis, S. Gerhardt, M. Gryaznevich, M. Harb, T.C. Hender, S. Kaye, D. Kingham, M. Kotschenreuther, S. Mahajan, R. Maingi, E. Marriott, E.T. Meier, L. Mynsberge, C. Neumeyer, M. Ono, J.-K. Park, S.A. Sabbagh, V. Soukhanovskii, P. Valanju, R. Woolley, Nucl. Fusion, 56, 106023 (2016). DOI: 10.1088/0029-5515/56/10/106023
- B.V. Kuteev, Yu.S. Shpanskiy and DEMO-FNS Team, Nucl. Fusion, 57, 076039 (2017). https://doi.org/10.1088/1741-4326/aa6dcb
- A.C. Riviere, J. Sheffield, Nucl. Fusion, 15, 944 (1975)
- V.M. Kulygin, A.A. Panasenkov, in Proc. of the 8th Symp. on engineering problems of fusion research (San Francisco, 1979), vol. II, p. 850
- S.V. Lebedev, M.V. Andrejko, L.G. Askinazi, V.E. Golant, V.A. Kornev, S.V. Krikunov, L.S. Levin, B.M. Lipin, G.T. Razdobarin, V.A. Rozhansky, Plasma Phys. Control Fusion, 38, 1103 (1996).
- L.G. Askinazi, A.G. Barsukov, V.E. Golant, V.K. Gusev, V.V. Kusnetsov, S.V. Lebedev, V.M. Leonov, A.V. Lupin, V.B. Minaev, A.A. Panasenkov, A.R. Polevoi, G.N. Tilinin, A.S. Tukachinsky, V.A. Yagnov, Plasma Devices Oper., 11, 211 (2003). DOI: 10.1080/1051999031000155524
- L.G. Askinazi, F.V. Chernyshev, V.E. Golant, M.A. Irzak, V.A. Kornev, S.V. Krikunov, S.V. Lebedev, A.D. Melnik, D.V. Razumenko, V.V. Rozhdestvensky, A.A. Rushkevich, A.I. Smirnov, A.S. Tukachinsky, M.I. Vildjunas, N.A. Zhubr, in Proc. 34th EPS Conf. on plasma physics (Warsaw, 2007), vol. 31F, p. 1.146
- V.A. Kornev, L.G. Askinazi, A.A. Belokurov, F.V. Chernyshev, S.V. Lebedev, A.D. Melnik, A.A. Shabelsky, A.S. Tukachinsky, N.A. Zhubr, Nucl. Fusion, 57, 126005 (2017). https://doi.org/10.1088/1741-4326/aa7d13
- А.Д. Мельник, Л.Г. Аскинази, А.А. Белокуров, П.Р. Гончаров, В.А. Корнев, С.В. Крикунов, С.В. Лебедев, М.И. Миронов, А.С. Тукачинский, Ф.В. Чернышев, в сб. XLIII Междунар. Звенигород. конф. по физике плазмы и УТС (Звенигород, 2016), с. 89 (М-28)
- Н.Н. Семашко, А.Н. Владимиров, В.В. Кузнецов, В.М. Кулыгин, А.А. Панасенков, Инжекторы быстрых атомов водорода (Энергоиздат, М., 1981)
- А.В. Юрьева, Проектирование вакуумных систем (Изд-во ТПУ, Томск, 2012)
- В.А. Корнев, Л.Г. Аскинази, М.И. Вильджюнас, Н.А. Жубр, С.В. Крикунов, С.В. Лебедев, Д.В. Разуменко, В.В. Рождественский, А.С. Тукачинский, Письма в ЖТФ, 39 (6), 41 (2013). [Пер. версия: https://doi.org/10.1134/S106378501303022X].
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.