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Enregistrement W2128951131 · doi:10.1088/0029-5515/45/10/s09

Overview of the Alcator C-Mod program

2005· article· en· W2128951131 sur OpenAlexaff
M. Greenwald, D. J. Andelin, N. Basse, S. Bernabei, P. T. Bonoli, B. Bose, C. Boswell, R. V. Bravenec, B. A. Carreras, I. Cziegler, E. Edlund, D. R. Ernst, C. Fasoli, Marco Ferrara, C. L. Fiore, R. Granetz, O. Grulke, T. C. Hender, J. Hosea, D. Howell, A. Hubbard, J. W. Hughes, I. H. Hutchinson, A. Ince-Cushman, J. Irby, B. LaBombard, R.J. LaHaye, Y. Lin, B. Lipschultz, J. Liptac, S. Lisgo, A. G. Lynn, E. Marmar, Kenneth D. Marr, D. R. Mikkelsen, R. M. McDermott, D. Mossessian, A. Parisot, R. Parker, C. K. Phillips, P. Phillips, M. Porkoláb, M.H. Redi, J. E. Rice, W. L. Rowan, M. B. Sampsell, G. Schilling, S. D. Scott, J. T. Scoville, N. Smick, J. Snipes, P.C. Stangeby, V. Tang, J. L. Terry, M. Ulrickson, G. M. Wallace, D.G. Whyte, J. R. Wilson, J. C. Wright, S. Wolfe, S.J. Wukitch, Brian Youngblood, H. Yuh, K. Zhurovich, S. J. Zweben

Notice bibliographique

RevueNuclear Fusion · 2005
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueMagnetic confinement fusion research
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesNuclear PhysicsIsrael Cancer Research FundU.S. Department of Energy
Mots-clésAlcator C-ModPhysicsTurbulenceTokamakPlasmaRADIUSMomentum (technical analysis)Angular momentumRotation (mathematics)Kinetic energyAtomic physicsCore (optical fiber)Computational physicsMechanicsNuclear physicsOpticsClassical mechanicsGeometry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Research on the Alcator C-Mod tokamak has emphasized RF heating, self-generated flows, momentum transport, scrape-off layer (SOL) turbulence and transport and the physics of transport barrier transitions, stability and control. The machine operates with P RF up to 6 MW corresponding to power densities on the antenna of 10 MW m −2 . Analysis of rotation profile evolution, produced in the absence of external drive, allows transport of angular momentum in the plasma core to be computed and compared between various operating regimes. Momentum is clearly seen diffusing and convecting from the plasma edge on time scales similar to the energy confinement time and much faster than neo-classical transport. SOL turbulence and transport have been studied with fast scanning electrostatic probes situated at several poloidal locations and with gas puff imaging. Strong poloidal asymmetries are found in profiles and fluctuations, confirming the essential ballooning character of the turbulence and transport. Plasma topology has a dominant effect on the magnitude and direction of both core rotation and SOL flows. The correlation of self-generated plasma flows and topology has led to a novel explanation for the dependence of the H-mode power threshold on the ∇ B drift direction. Research into internal transport barriers has focused on control of the barrier strength and location. The foot of the barrier could be moved to larger minor radius by lowering q or B T . The barriers, which are produced in C-Mod by off-axis RF heating, can be weakened by the application of on-axis power. Gyro-kinetic simulations suggest that the control mechanism is due to the temperature dependence of trapped electron modes which are destabilized by the large density gradients. A set of non-axisymmetric coils was installed allowing intrinsic error fields to be measured and compensated. These also enabled the determination of the mode locking threshold and, by comparison with data from other machines, provided the first direct measurement of size scaling for the threshold. The installation of a new inboard limiter resulted in the reduction of halo currents following disruptions. This effect can be understood in terms of the change in plasma contact with the altered geometry during vertical displacement of the plasma column. Unstable Alfven eigenmodes (AE) were observed in low-density, high-power ICRF heated plasmas. The damping rate of stable AEs was investigated with a pair of active MHD antennae.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,004
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,057
Score d'incertitude au seuil0,190

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0040,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0030,003
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0040,003
Science ouverte0,0030,004
Intégrité de la recherche0,0010,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0570,043

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,022
Tête enseignante GPT0,299
Écart entre enseignants0,277 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations33
Publié2005
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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