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Accès ouvert déclaré 2025 article

Challenges and approaches to interpretive modeling of boundary plasma and neutral transport in a closed, pumped divertor

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

Le résumé fourni par la source

Abstract An experimental discharge from the DIII-D tokamak is modeled using the SOLPS-ITER code suite and compared against measurements in the pumped and relatively closed upper divertor. Uncertainties of boundary plasma simulations are identified by attempting to match code inputs to experimental conditions, including iteratively solving transport coefficients to match upstream experimental profiles using varying quantities of core particle flux, different pumping models, and various assumptions of ion thermal transport. Simulated boundary conditions for particle injection at the core interface are shown to be relevant to the plasma solution at the divertor targets, even if upstream transport is modified so that plasma profiles are comparatively similar, although seperatrix density is not held constant. When upstream plasma profiles are matched to experimental measurements by varying diffusive transport coefficients, using either poloidally symmetric or ballooning structure, the model finds a majority of injected energy being transported radially off the computational domain, in conflict with experimental radiated power measurements and heat flux measurements at the divertor target. Imposing a maximum thermal diffusivity or radially shifting the experimental separatrix location of the fitted profiles to increase power conducted to the targets by increasing the upstream electron temperature does not significantly modify this result. Including a thermalizing plenum volume in the simulation domain is shown to maintain the experimental volumetric pumping rate without knowing the neutral energy distribution incident on the pump duct a priori . By modifying transport parameters to match different assumptions for ion temperature, downstream neutral pressure changes by more than a factor of two, suggesting that attention to ion thermal transport may be a critical parameter for simulations to accurately resolve recycling and neutral transport, particularly in a closed divertor geometry. In addition to quantifying various modeling uncertainties, this work motivates both further experimental study and modeling improvements to improve predictive capabilities.

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
Challenges and approaches to interpretive modeling of boundary plasma and neutral transport in a closed, pumped divertor
Date Crossref
17/11/2025
Éditeur
IOP Publishing
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

  • Oak Ridge National Laboratory Fusion Energy Division pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Australian National University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Fusion (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • General Atomics (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Plasma Research Laboratory School of Physics and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Fusion Division pays non établi dans la notice
    Institution
  • Energy Group pays non établi dans la notice
    Institution

Fusion Energy Division — Oak Ridge National Laboratory, Australian National University et Fusion (United States), avec 4 autres affiliations.

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

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