Расчет нейтронного выхода токамака Глобус-М2 с учетом анизотропии по скоростям функции распределения ионов при нейтральной инжекции атомов высокой энергии
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.
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- A. Pankin, D. McCune, R. Andre, G. Bateman, A. Kritz, Comput. Phys. Commun., 159, 157 (2004). DOI: 10.1016/j.cpc.2003.11.002
- 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
- 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
- П.Р. Гончаров, ВАНТ. Сер. Термоядерный синтез, 38 (3), 22 (2015). http://vant.iterru.ru/vant\_2015\_3/3.pdf
- 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.