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Enregistrement W4390039420 · doi:10.1088/1741-4326/ad2fe9

DIII-D research to provide solutions for ITER and fusion energy

2024· article· en· W4390039420 sur OpenAlexaff
C. T. Holcomb, Joseph Abbate, Alfredo Abe, A. Abrams, Promise Adebayo-Ige, Susan Agabian, S. Ahmed, N. Aiba, N. Akcay, Tsuyoshi Akiyama, Ryan Albosta, P. Aleynikov, S. L. Allen, H. Anand, James P. Anderson, Y. Andrew, M.B. Ashburn, Arash Ashourvan, Mariah J. Austin, G. Avdeeva, David Ayala, M. Ayub, E. Bagdy, Santanu Banerjee, K. Barada, L. Bardóczi, O. Bardsley, J.L. Barr, E.M. Bass, A. Battey, Z. Bayler, L. Baylor, Torrin Bechtel, Matthew Beidler, E. A. Belli, Thomas Benedett, Zachary Bergstrom, T. N. Bernard, N. Bertelli, R. Bielajew, G.M. Bodner, J.A. Boedo, R. L. Boivin, T. Bolzonella, P. T. Bonoli, A. Bortolon, Sayak Bose, Mark D. Boyer, W. Boyes, L. P. Bradley, R. Brambila, A. Braun, D. P. Brennan, Stefan Bringuier, Lisa Brodsky, M. W. Brookman, J. Brooks, D. L. Brower, W. Ted Brown, J. Buck, S. Buczek, D. Burgess, M.G. Burke, K. H. Burrell, Jalal Butt, R. J. Buttery, I. Bykov, P.J. Byrne, A. Cacheris, Kyle Callahan, J. D. Callen, D. B. Campbell, J. Candy, J. Canik, Luca Cappelli, T. Carlstrom, R. Carr, W. Carrig, B. Carter, T. Carter, I.S. Carvalho, W.P. Cary, L. Casali, Lennard Ceelen, M. Cengher, Ryan Chaban, V. S. Chan, B. H. Chapman, I. Char, J. Chen, R. Chen, X. Chen, Y. Chen, Jose A. Chiriboga, Eunjung Cho, G. J. Choi, Wonjae Choi, H. Choudhury, Satyajit Chowdhury, C. Chrystal, Yang Geun Chung, R.M. Churchill, R. Clark, M. Clément, Jonathan Coburn, S. Coda, Ryan Coffee, C. Collins, J. Colmenares-Fernandez, William Conlin, R.M. Coon, A. J. Creely, N. A. Crocker, C. Crowe, B.J.B. Crowley, T. P. Crowley, M. Curie, Davide Curreli, A. Dal Molin, J. Damba, Eli Dart, A. Dautt-Silva, K. Davda, A. De, N. de Boucaud, Y.L.C. de Jong, Peter de Vries, A. de-Villeroche, Genevieve DeGrandchamp, J.S. deGrassie, D. R. Demers, S. S. Denk, Earl William DeShazer, S. Di Genova, A. Diallo, A. M. Dimits, Rui Ding, S. Ding, David Donovan, Xiaodi Du, Alexander D. Dupuy, Jonah Duran, Andrew Dvorak, F. Effenberg, N.W. Eidietis, D. Elder, D. Eldon, Y. Elsey, D.A. Ennis, Keith Erickson, D. R. Ernst, M. Fajardo, H. Farre-Kaga, M.E. Fenstermacher, N.M. Ferraro, J. Ferron, A. Feyrer, P. J. Fimognari, R. Finden, D. F. Finkenthal, Richard Fitzpatrick, S. Flanagan, B. Ford, W. Fox, S. Freiberger, Liu Fu, K. Gage, Vaish Gajaraj, Iván García, F. García, A. Garcia, M. García-Muñoz, D. Garnier, A. M. Garofalo, Anthony Gattuso, B. Geiger, K. Gentle, Yashika Ghai, K. Gill, F. Glass, P. Gohil, Xianzu Gong, J. Gonzalez-Martin, Yu. A. Gorelov, Vincent Graber, R.S. Granetz, C. Thomas Gray, C. M. Greenfield, B. Grierson, R. J. Groebner, W. Grosnickle, M. Groth, S. Gu, Heng Guo, J. Guterl, W. Guttenfelder, R. Hager, S.H. Hahn, Michael Halfmoon, J. Hall, V. H. Hall-Chen, Federico David Halpern, G. W. Hammett, X. Han, C. Hansen, E.C. Hansen, J.M. Hanson, Michael O. Hanson, A. Harris, R. W. Harvey, S. R. Haskey, D. R. Hatch, W.H.J. Hayashi, Agnes Hayes, W. W. Heidbrink, J. L. Herfindal, J. Hicok, E.T. Hinson, T. Hisakado, C. Holcomb, C. Holland, L. Holland, E. M. Hollmann, A. Holm, I. Holmes, K.L. Holtrop, R. Hong, Ryan Hood, L. Horvath, Saeid Houshmandyar, N. T. Howard, E. C. Howell, Weida Hu, Yanglin Hu, Qiming Hu, Y. H. Huang, J. Huang, A.B. Huang, A. Hubbard, J. W. Hughes, Daniel Lewis Humphreys, Juan Carlos Hurtado, A.W. Hyatt, K. Imada, V. Izzo, Azarakhsh Jalalvand, S.C. Jardin, A. Järvinen, Y.M. Jeon, Hantao Ji, Xiang Jian, Jian Li, Y. Jiang, C. A. Johnson, J. R. Johnson, Matthew R. Jones, Sungyeop Joung, P. Jouzdani, E. Jung, E. Kallenberg, R. Kalling, David H. Kaplan, Alan A. Kaptanoglu, D.H. Kellman, J. Kennedy, P.O. Khabanov, J. Kim, H. Kim, Eun‐jin Kim, S. H. Kim, Kyungjin Kim, C. Kim, T. Kim, J.D. King, A. Kinsey, D. Kirk, D. Klasing, A. Kleiner, M. Knolker, M. Kochan, Bruce E. Koel, J.T.W. Koenders, M. E. Koepke, Robert Kolasinski, Egemen Kolemen, Evdokiya Kostadinova, Mark Kostuk, G. Krämer, R. Kube, N. Kumar, R. La Haye, F. M. Laggner, C. Lahban, H. Lan, Russell Landry, R. Lantsov, L. Lao, C.J. Lasnier, C. Lau, R. Leccacorvi, J. Leddy, M. Lee, S. Lee, K Lee, R. Lee, M. Lehnen, A. Léonard, E. Leppink, M. LeSher, Jeff Lestz, J.A. Leuer, N. Leuthold, G. S. Li, Xiang Li, Yang Li, L. Li, N. Li, Z. Li, D. Lin, Zhifang Lin, Y. Lin, E. Linsenmayer, J. Liu, D. Liu, D. Liu, Chang Liu, Zheng-Wei Liu, Yueqiang Liu, C. Liu, A. Loarte-Prieto, S. D. Loch, L.L. LoDestro, N.C. Logan, J. Lohr, J. Lore, Ulises Losada Rodríguez, John Loughran, M. Lowell, T. C. Luce, N. Luhmann, P. Lunia, R. Lunsford, Leonard Lupin‐Jimenez, A. Lvovskiy, B. Lyons, X. Ma, J. Ross Macdonald, Tanmay Macwan, R. Maingi, M. Major, Lakshya Malhotra, M. Margo, C. Marini, A. Marinoni, Assimo Maris, E. H. Martin, J. Mateja, Richard D. Mattes, R. Maurizio, D. Mauzey, Liam McAllister, G. McArdle, J. McClenaghan, K.J. McCollam, G. R. McKee, K. McLaughlin, A.G. McLean, Vedant Mehta, Eric Meier, S. J. Meitner, J. Ménard, O. Meneghini, G. Merlo, Sarah Messer, William H. Meyer, C. Michael, D. Miller, M.A. Miller, Jason W. Mitchell, E. Litvinova Mitra, Charles Moeller, Mohamed A. Mohamed, S. C. Molesworth, Kevin Montes, S. Mordijck, Shira Morosohk, Auna Moser, D. Mueller, S. Munaretto, C. Murphy, C. M. Muscatello, R. A. Myers, A. Nagy, D. Nath, M. Navarro, R. Nazikian, Tom Neiser, A. Nelson, P. Nesbet, F. Nespoli, Paul L. Nguyen, D. Nguyen, R. Nguyen, J.P. Nichols, M. Nocente, L. Nuckols, R. Nygren, T. Odstrčil, M. Okabayashi, Erik Olofsson, D.M. Orlov, David Orozco, Nicholas J. Osborne, T.H. Osborne, Finn H. O’Shea, Diego M. Díaz Pace, Drew A. Packard, André Martinez, C. Pakosta, Chengkang Pan, M. D. Pandya, Dario Panici, A.Y. Pankin, Y. Park, J. Park, J. Park, C. Parker, Scott Parker, P. B. Parks, Matthew Parsons, Sai Tej Paruchuri, C. Paz-Soldan, T. Pederson, W. A. Peebles, B.G. Penaflor, E. Perez, Lavanya Periasamy, R. Perillo, C. C. Petty, Matt Pharr, Dylan Pierce, C. Pierren, S. Pierson, A.Yu. Pigarov, L. Pigatto, D.A. Piglowski, S. D. Pinches, R. I. Pinsker, R.A. Pitts, J. Pizzo, M. Podestá, Ž. Popović, M. Porkolab, Quinn Pratt, G. Prechel, István Pusztai, P. Puthan-Naduvakkate, J. Qian, Xijie Qin, Ookjoo Ra, T. Raines, Kole Rakers, Katharina Rath, J. Rauch, Cristina Rea, Robert A. Reed, A. Reiman, M. Reinke, R. Reksoatmodjo, Qilong Ren, Jun Ren, Y. Ren, M. E. Rensink, T. L. Rhodes, N.J. Richner, J. Ridzon, Greg A. Riggs, J. Riquezes, P. Rodriguez-Fernandez, T.D. Rognlien, G. Ronchi, L. Rondini, Rodrigo Rosati, A. Rosenthal, M.P. Ross, J. C. Rost, A. Rothstein, J.J. Roveto, J. Ruane, D.L. Rudakov, R. Rupani, Gayle Rutherford, S.A. Sabbagh, Jai Sachdev, Nahid Sadeghi, Ari Salmi, F. Salvador, B. Sammuli, C.M. Samuell, A. M. Sandorfi, Chaofeng Sang, D. Santa, J. S. Sarff, O. Sauter, H. Savelli, C. E. Schaefer, Hanna Schamis, J. Schellpfeffer, D. P. Schissel, L. Schmitz, O. Schmitz, P. Schroeder, K. Schultz, Eugenio Schuster, F. Sciortino, F. Scotti, J. T. Scoville, Andrew Seltzman, Jaemin Seo, J. Serrano, I. Sfiligoi, M.W. Shafer, R. Shapov, H. Shen, N. Shi, D. Shiraki, B. Short, Ricardo Shousha, Hang Si, Carlos Sierra, G. Sinclair, P. Sinha, G. Sips, Charles Skinner, T. Slendebroek, J.H. Slief, R.D. Smirnov, S. Smith, D. R. Smith, G. Snoep, P. Snyder, W.M. Solomon, X. Y. Song, A.C. Sontag, V. Soukhanovskii, D. A. Spong, Jared Squire, G. M. Staebler, L. Stagner, T. Stange, P.C. Stangeby, E. Starling, S. Stewart, T. Stoltzfus-Dueck, Stephen Storment, E. J. Strait, David Su, L. Sugiyama, P. J. Sun, Y. Sun, X. Sun, C. Sung, W. Suttrop, Yasuo Suzuki, R. Sweeney, Benjamin T. Taczak, Y. Takemura, W. M. Tang, G. Tardini, D. Taussig, K. Teixeira, Kyle A. Thackston, Deepa Thomas, K. E. Thome, Y. Tinguely, M. Tobin, J.F. Tooker, A. Torrezan de Sousa, P. Traverso, G. Trevisan, E. Trier, Dinh Truong, C.K. Tsui, F. Turco, A. Turnbull, L. Turner, E.A. Unterberg, B. Van Compernolle, R. van Kampen, M. Van Zeeland, B.S. Victor, R. Vieira, E. Viezzer, S. Vincena, Devin Vollmer, J. Wai, M.L. Walker, R. E. Waltz, W.R. Wampler, L. Wang, Y. Wang, H. Wang, Z. Wang, G. Wang, A. Wang, J.G. Watkins, M.L. Watkins, T. L. Watts, Lynne Webber, Kela P. Weber, W. Wehner, Xishuo Wei, David B. Weisberg, A.S. Welander, Amy B. Welsh, A. E. White, R.S. Wilcox, George Wilkie, T. M. Wilks, M. Willensdorfer, Harold S. Wilson, A. Wingen, Muquan Wu, Dajun Wu, S.J. Wukitch, J. Xia, Ruifeng Xie, Z. Xing, Guosheng Xu, X. Q. Xu, Z. Yan, Xu Yang, L. Yang, S.M. Yang, J. Yang, Min-Gu Yoo, Gang Yu, J.H. Yu, A. Zalzali, A. Zamengo, V. Zamkovska, Shawn Zamperini, K. Zarrabi, Emi Zeger, K. Zeller, Long Zeng, X. Zhang, J. Zhang, B. Zhang, Bingzhe Zhao, Chunli Zhao, Yuan Zheng, Yilun Zhu, Jizhao Zhu, J. P. Ziegel, Frederick J. Zimmerman, Carlos Zúñiga

Notice bibliographique

RevueNuclear Fusion · 2024
Typearticle
Langueen
DomainePhysics and Astronomy
ThématiqueMagnetic confinement fusion research
Établissements canadiensUniversity of Toronto
Organismes subventionnairesFusion Energy SciencesOffice of ScienceU.S. Department of Energy
Mots-clésDivertorPedestalTokamakDIII-DNuclear engineeringFusion powerPlasmaPhysicsComputational physicsMechanicsMaterials scienceNuclear physics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract The DIII-D tokamak has elucidated crucial physics and developed projectable solutions for ITER and fusion power plants in the key areas of core performance, boundary heat and particle transport, and integrated scenario operation, with closing the core-edge integration knowledge gap being the overarching mission. New experimental validation of high-fidelity, multi-channel, non-linear gyrokinetic turbulent transport models for ITER provides strong confidence it will achieve Q ⩾ 10 operation. Experiments identify options for easing H-mode access in hydrogen, and give new insight into the isotopic dependence of transport and confinement. Analysis of 2,1 islands in unoptimized low-torque IBS demonstration discharges suggests their onset time occurs randomly in the constant β phase, most often triggered by non-linear 3-wave coupling, thus identifying an NTM seeding mechanism to avoid. Pure deuterium SPI for disruption mitigation is shown to provide favorable slow cooling, but poor core assimilation, suggesting paths for improved SPI on ITER. At the boundary, measured neutral density and ionization source fluxes are strongly poloidally asymmetric, implying a 2D treatment is needed to model pedestal fuelling. Detailed measurements of pedestal and SOL quantities and impurity charge state radiation in detached divertors has validated edge fluid modelling and new self-consistent ‘pedestal-to-divertor’ integrated modeling that can be used to optimize reactors. New feedback adaptive ELM control minimizes confinement reduction, and RMP ELM suppression with sustained high core performance was obtained for the first time with the outer strike point in a W-coated, compact and unpumped small-angle slot divertor. Advances have been made in integrated operational scenarios for ITER and power plants. Wide pedestal intrinsically ELM-free QH-modes are produced with more reactor-relevant conditions, Low torque IBS with W-equivalent radiators can exhibit predator-prey oscillations in T e and radiation which need control. High- β P scenarios with q min &gt; 2, q 95 –7.9, β N &gt; 4, β T –3.3% and H 98y2 &gt; 1.5 are sustained with high density ( <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" overflow="scroll"> <mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mover> <mml:mi>n</mml:mi> <mml:mo stretchy="false">¯</mml:mo> </mml:mover> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:math> = 7E19 m −3 , f G –1) for 6 τ E , improving confidence in steady-state tokamak reactors. Diverted NT plasmas achieve high core performance with a non-ELMing edge, offering a possible highly attractive core-edge integration solution for reactors.

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 distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesCharge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,807
Score d'incertitude au seuil0,959

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0420,000

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 Opus0,043
Tête enseignante GPT0,329
Écart entre enseignants0,286 · 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 tête enseignante, pas un consensus.

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

Citations10
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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