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O Grupo de Plasma libera uma nova estrutura para avançar a Fusion Energy Research

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Baseado na descarga de simulação de modo H DII-D inferior #160 522 com D + C. 2D Ploto de domínio plasmático completo (a) densidade de elétrons e (b) temperatura do elétron. (C) Perfis de OMP 1D da temperatura do elétron com densidade de elétrons e perfil SICAS (preto) e medida experimental de espalhamento MSSON (verde). Crédito: Fusão nuclear (2025). Dois: 10.1088/1741-4326/adbc02

A energia limpa é o “desafio da idade central”, como uma necessidade de integrar as raízes do reator, onde o plasma deve ser 10 vezes mais quente que o sol, com a borda do reator, como um “desafio da idade central”. Para derreter o material do plasma e gerar energia, a borda deve estar baixa temperatura para suas zonas de energia.

Enquanto muitos estudiosos pesquisam um único campo de reatores, o físico nuclear e plasmático Livia Kasali, especialista internacional da comunidade de fusão nuclear, estuda ambos e um marco com sua abordagem única que ajudará a produzir energia de fusão.

Kasali, bolsista da Faculdade de Zincel, bolsista de cientistas de pesquisa da ITER e professora assistente de engenharia nuclear, trabalha na vanguarda do desafio da fusão da era central, experimentos nas principais instalações de fusão e desenvolve novos cálculos para imitar o comportamento plasmático.

“Anexamos o estado -o -Of -art codifica a diferentes regiões do plasma, núcleo e borda, considerando todas as partículas de plasma, incluindo impurezas”, disse ele. “Ao mesmo tempo, estamos usando um processo passo a passo flexível e consistente. Essa abordagem nos permite ver como as regiões se afetam”.

Estrutura de simulação integrada, sica nomeada, código de transporte de borda Solps-Tererer, bem como ferramentas de modelagem de transporte e impurezas do núcleo Astra e Strahl, que fornecem uma extensa descrição do domínio plasmático.

“O plasma ultra-quente para o desenvolvimento bem-sucedido da energia de fusão é avançar na compreensão das interações da física complexa”. “Essa nova estrutura é uma ferramenta certa definitiva no momento certo para avançar na energia da fusão”.

“É importante adicionar impurezas às simulações de transporte à medida que as impurezas aumentam, a radiação aumenta e reduz a temperatura”, disse Kasali, “a radiação aumenta e reduz a temperatura, o que afeta os principais parâmetros do plasma”.

“Por sua vez, os parâmetros plasmáticos afetarão o comportamento impuro na próxima etapa. Com nossa ferramenta SISAS, agora podemos fazer uma rastreamento de como todas as partículas interagem entre si, criando uma visão clara e relevante de todo o sistema. Isso é crucial para capturar a interação de física complexa.

“Validamos nossa estrutura contra dados experimentais e os testamos contra várias configurações nos principais dispositivos experimentais. Se você alterar a geometria, altere os íons, altere a forma do plasma – podemos razoavelmente reproduzir os dados experimentais”. Isso inclui um arranjo de forma triangular negativa para o qual Kasali liderou os primeiros experimentos de alta radiação no Facility Nacional de Fusão.

Detalhes do novo código, incluindo validação com dados experimentais, são publicados em uma carta Fusão nuclear Jornal por Kasali Student em Stein Welsh.

“Este é um marco significativo para a comunidade de fusão”, disse Kasali. “Os Sisas há muito tempo dão uma longa distância à nossa capacidade de modelar o plasma completo em uma simulação unificada. Ele abre não apenas para interpretar os experimentos atuais, mas também para a criação de um futuro reativo de Iter e além.

Mais informações:
A. Uma nova estrutura integrada do Diverter-Sol Sol-Pedestal-Core para modelagem auto-compatível de íons e impurezas em Welsh et al, seis, Dispositivos de fusão, Fusão nuclear (2025). Dois: 10.1088/1741-4326/adbc02

Fornecido pela Universidade do Tennessee em Noxville

Testimônimo: Plasma Group Fusion Energy Research (2025, 25 de agosto) publica uma nova estrutura para avançar em 25 de agosto de 2025

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