Application of the 2D Code Tamic Analyzer Based on the Method of Impedance Analog of the Sestroretskii Electromagnetic Space for Problems of Plasma Diagnostics in Tokamak Fusion Facilities

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

Applications of the two-dimensional full-wave electromagnetic code Tamic Analyzer, developed by B.V. Sestroretskii to study the limiting possibilities of diagnostics of reflectometry in tokamak plasma. It is shown that by comparing experimental reflectometry data with calculations using this code, it is possible to determine the structure of density fluctuations in a tokamak, but the experimental radial correlation lengths can be significantly overestimated. Simulation using the Taimic Anylyser code made it possible to determine the limiting level of density fluctuations at which it is possible to measure the plasma density profile and observe Alfven fluctuations in the International Experimental Thermonuclear Reactor of the tokamak type (ITER) under construction. Possible ways to increase the speed and counting field of the code are considered.

Sobre autores

V. Vershkov

Research Center Kurchatov Institute; Autonomous Non-Profit Organization Coordinating Center Controlled Thermonuclear Fusion – International Projects (UTS-Center)

Email: const0@mail.ru
Moscow, 123182 Russia; Moscow, 123182 Russia

D. Shelukhin

Research Center Kurchatov Institute; Autonomous Non-Profit Organization Coordinating Center Controlled Thermonuclear Fusion – International Projects (UTS-Center)

Email: const0@mail.ru
Moscow, 123182 Russia; Moscow, 123182 Russia

M. Isaev

Research Center Kurchatov Institute

Email: const0@mail.ru
Moscow, 123182 Russia

K. Klimov

National Research University Moscow Aviation Institute

Autor responsável pela correspondência
Email: const0@mail.ru
Moscow, 125993 Russia

Bibliografia

  1. Мирнов С.В. Физические процессы в плазме токамака. М.: Энергоатомиздат, 1983. С. 393.
  2. Aymar R., Barabaschi P., Shimomura Y. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2002. V. 44. P. 519.
  3. Сестрорецкий Б.В. // Вопр. радиоэлектроники. Сер. Общие вопросы радиоэлектроники. 1976. Вып. 2. С. 113.
  4. Сестрорецкий Б.В. // Межвуз. сб. науч. трудов “Машинное проектирование устройств и систем СВЧ”. М.: МИРЭА, 1977. С. 127.
  5. Сестрорецкий Б.В. // Вопр. Радиоэлектроники. Сер. Общие вопросы радиоэлектроники. 1983. Вып. 5. С. 56.
  6. Середов В.М. // Вопр. радиоэлектроники. Сер. Общие вопросы радиоэлектроники. 1983. Вып. 5. С. 34.
  7. Сестрорецкий Б.В., Тищенко В.А. // Вопр. радиоэлектроники. Сер. Общие вопросы радиоэлектроники. 1987. Вып. 11. С. 29.
  8. Сестрорецкий Б.В., Кустов В.Ю. // Вопр. радиоэлектроники. Сер. Общие вопросы радиоэлектроники. 1988. Вып. 2. С. 3.
  9. Сестрорецкий Б.В., Кустов В.Ю., Шлепнев Ю.О. // Вопр. радиоэлектроники. Сер. Общие вопросы радиоэлектроники. 1988. Вып. 12. С. 26.
  10. Кустов В.Ю. Импедансная интерпретация метода конечных элементов для электродинамического анализа планарных волноводных устройств. Дис. … канд. техн. наук. М.: МФТИ, 1988. 210 с.
  11. Сестрорецкий Б.В., Зиновьев А.В. // Вопр. радиоэлектроники. Сер. Общие вопросы радиоэлектроники. 1988. Вып.12. С. 43.
  12. Шлепнев Ю.О. Применение метода прямых для математического моделирования планарных элементов интегральных схем СВЧ . Дис. … канд. техн. наук. Новосибирск. НЭИС, 1990. 194 с.
  13. Сестрорецкий Б.В., Карцев И.Ю. // Вопр. радиоэлектроники. Сер. Общие вопросы радиоэлектроники. 1991. Вып. 1. С. 18.
  14. Карцев И.Ю. Метод импедансно-сеточной функции Грина для решения двумерных задач дифракции. Дис. … канд. техн. наук. М.: МЭИ, 1991. 138 с.
  15. Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В., Вершков В.А. и др. Электродинамический анализ двумерных неоднородных сред и плазмы. М.: Макс Пресс, 2005.
  16. Климов К.Н. Методология численного анализа во временной области двумерных импедансно-сеточных моделей антенных систем и электродинамических объектов большой размерности. Дис. … док. техн. наук. М.: МИЭМ, 2007. 402 с.
  17. Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. // РЭ. 2001. Т. 46. № 1. С. 30.
  18. Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. // РЭ. 2001. Т. 46. № 3. С. 271.
  19. Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. // РЭ. 2001. Т. 46. № 4. С. 389.
  20. Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. // РЭ. 2001. Т. 46. № 6. С. 645.
  21. Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. // РЭ. 2001. Т. 46. № 9. С. 1048.
  22. Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. // РЭ. 2001. Т. 46. № 10. С. 1223.
  23. Камышев Т.В., Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. // РЭ. 2005. Т. 50. № 4. С. 415.
  24. Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. // РЭ. 2005. Т. 50. № 6. С. 647.
  25. Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. // РЭ. 2006. Т. 51. № 7. С. 773.
  26. Климов К.Н., Сестрорецкий Б.В. // РЭ. 2007. Т. 52. № 1. С. 5.
  27. Vershkov V.A., Shelukhin D.A., Soldatov S.V., Urazbaev A.O. et al. // Nucl. Fusion. 2005. V. 45. № 10. P. S203.
  28. Pinches S.D., Champan I.T., Lauber Ph.W. et al. // Phys. Plasmas. 2015. V. 22. № 2. P. 021807.
  29. Fasoli A., Gormenzano C., Berk H.L. et al. // Nucl. Fusion. 2007. V. 47. № 6. P. S264.
  30. Вершков В.А., Шелухин Д.А., С.В. Солдатов и др. // Приборы и техника эксперимента. 2004. № 2. С. 54.
  31. Конов К.И., Климов К.Н. // РЭ. 2022. Т. 67. № 8. С. 745.
  32. Исаев М. Ю., Медведев С.Ю., Купер Э.А. // Физика плазмы. 2017. Т. 43. № 2. С. 1.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2.

Baixar (293KB)
3.

Baixar (491KB)
4.

Baixar (82KB)
5.

Baixar (62KB)
6.

Baixar (1MB)
7.

Baixar (299KB)
8.

Baixar (1MB)
9.

Baixar (534KB)
10.

Baixar (364KB)
11.

Baixar (45KB)
12.

Baixar (18KB)

Declaração de direitos autorais © В.А. Вершков, Д.А. Шелухин, М.Ю. Исаев, К.Н. Климов, 2023

Este site utiliza cookies

Ao continuar usando nosso site, você concorda com o procedimento de cookies que mantêm o site funcionando normalmente.

Informação sobre cookies