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Accès ouvert déclaré 2018 article

Divertor design through adjoint approaches and efficient code simulation strategies

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2Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : be, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Divertor power exhaust is one of the main issues to be addressed on the way to reliable fusion power plants. It is generally accepted that at least partially detached operation is essential to mitigate the heat and particle loads to the divertor target plates. These highly dissipative regimes pose serious challenges to the plasma edge codes used for the design of these components, leading to exacerbated runtimes and convergence problems due to the presence of statistical noise in the code system. Moreover, the large number of design variables precludes investigating a wide range of designs and operating points. Building on a framework of code speed‐up based on the minimization of numerical errors in coupled finite‐volume Monte Carlo codes, we develop an efficient discrete adjoint technique for the automated solution of divertor design problems. We are able to compute the sensitivity information with very low variance, despite the statistical noise. By integrating the sensitivity analysis into a one‐shot optimization algorithm, robust convergence of the optimization problem is achieved at a cost independent of the number of design variables. The results are encouraging for the development of adjoint‐based optimization techniques for plasma edge codes such as SOLPS‐ITER.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Divertor design through adjoint approaches and efficient code simulation strategies
Date Crossref
17/04/2018
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • KU Leuven pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Forschungszentrum Jülich pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • Institute of Energy and Climate Research IEK‐4 Forschungszentrum Juelich Juelich Germany pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Institute of Energy and Climate Research IEK-4 pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Computer Science pays non établi dans la notice
    Institution

KU Leuven, Forschungszentrum Jülich et Department of Mechanical Engineering, avec 3 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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