TY - JOUR
T1 - Progress on the small modular stellarator SCR-1
T2 - 42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, EPS 2015
AU - Coto-Vílchez, F.
AU - Vargas, V. I.
AU - Solano-Piedra, R.
AU - Rojas-Quesada, M. A.
AU - Araya-Solano, L. A.
AU - Ramírez, A. A.
AU - Hernández-Cisneros, M.
AU - Pérez-Hidalgo, J. E.
AU - Köhn-Seemann, A.
AU - Cerdas, F.
AU - Vílchez-Coto, F.
AU - Jiménez, D.
AU - Campos-Duarte, L.
AU - Meneses, E.
AU - González-Vega, M.
AU - Arias, S.
N1 - Publisher Copyright:
© 2020 The Author(s). Published by Cambridge University Press.
PY - 2020/7/8
Y1 - 2020/7/8
N2 - Este trabajo presenta actualizaciones en los sistemas de diagnóstico, cálculos de magnetohidrodinámica (MHD) y simulaciones de escenarios de calentamiento por microondas del pequeño Stellarator modular de Costa Rica 1 (SCR-1). Del mismo modo, se introduce el diseño de un bolómetro flexible y diagnósticos magnéticos (un conjunto de bobinas Mirnov, bobinas Rogowski y dos bucles diamagnéticos). Además, se realizaron nuevos cálculos de equilibrio MHD para el plasma del dispositivo SCR-1 utilizando el código VMEC, incluida la sección transversal poloidal de las superficies de flujo magnético en diferentes posiciones toroidales, perfiles de la transformada rotacional, pozo magnético, cizallamiento magnético y norma de campo magnético total. Las órbitas de partículas cargadas en el campo magnético del vacío fueron calculadas por el solucionador de campo magnético BS-SOLCTRA (Vargas et al. En 27ª Conferencia del OIEA sobre la Energía de Fusión (FEC 2018), 2018. OIEA). Se implementó un marco de visualización utilizando Paraview (Solano-Piedra et al. En la 23ª Reunión Técnica del OIEA sobre la Investigación con Pequeños Dispositivos de Fusión (23ª TM RUSFD), 2017) y comparada con los resultados de la cartografía magnética (Coto-Vílchez et al. En 16º Taller Latinoamericano de Física del Plasma (LAWPP), 2017, pp. 43–46). Además, se realizaron simulaciones de escenarios de calentamiento por microondas mediante el código de onda completa IPF-FDMC. Estas simulaciones calculan la conversión de las ondas ordinarias en ondas extraordinarias y nos permiten identificar la ubicación donde tiene lugar la conversión. Finalmente, los escenarios de calentamiento por microondas para el 330∘
posición toroidal. Los escenarios de calentamiento por microondas mostraron que la conversión del modo O-X-B es de alrededor del 12-14 %. Fue posible identificar la zona espacial donde se produce la conversión (frecuencia híbrida superior).
AB - Este trabajo presenta actualizaciones en los sistemas de diagnóstico, cálculos de magnetohidrodinámica (MHD) y simulaciones de escenarios de calentamiento por microondas del pequeño Stellarator modular de Costa Rica 1 (SCR-1). Del mismo modo, se introduce el diseño de un bolómetro flexible y diagnósticos magnéticos (un conjunto de bobinas Mirnov, bobinas Rogowski y dos bucles diamagnéticos). Además, se realizaron nuevos cálculos de equilibrio MHD para el plasma del dispositivo SCR-1 utilizando el código VMEC, incluida la sección transversal poloidal de las superficies de flujo magnético en diferentes posiciones toroidales, perfiles de la transformada rotacional, pozo magnético, cizallamiento magnético y norma de campo magnético total. Las órbitas de partículas cargadas en el campo magnético del vacío fueron calculadas por el solucionador de campo magnético BS-SOLCTRA (Vargas et al. En 27ª Conferencia del OIEA sobre la Energía de Fusión (FEC 2018), 2018. OIEA). Se implementó un marco de visualización utilizando Paraview (Solano-Piedra et al. En la 23ª Reunión Técnica del OIEA sobre la Investigación con Pequeños Dispositivos de Fusión (23ª TM RUSFD), 2017) y comparada con los resultados de la cartografía magnética (Coto-Vílchez et al. En 16º Taller Latinoamericano de Física del Plasma (LAWPP), 2017, pp. 43–46). Además, se realizaron simulaciones de escenarios de calentamiento por microondas mediante el código de onda completa IPF-FDMC. Estas simulaciones calculan la conversión de las ondas ordinarias en ondas extraordinarias y nos permiten identificar la ubicación donde tiene lugar la conversión. Finalmente, los escenarios de calentamiento por microondas para el 330∘
posición toroidal. Los escenarios de calentamiento por microondas mostraron que la conversión del modo O-X-B es de alrededor del 12-14 %. Fue posible identificar la zona espacial donde se produce la conversión (frecuencia híbrida superior).
KW - fusion plasma
KW - plasma diagnostics
KW - plasma heating
KW - Diagnóstico de plasma
KW - Plasma de fusión
KW - Calentamiento por plasma
UR - https://www.scopus.com/pages/publications/85088047732
U2 - 10.1017/S0022377820000677
DO - 10.1017/S0022377820000677
M3 - Artículo
AN - SCOPUS:85088047732
SN - 0022-3778
VL - 86
JO - Journal of Plasma Physics
JF - Journal of Plasma Physics
IS - 4
Y2 - 22 June 2015 through 26 June 2015
ER -