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The objective of thermonuclear fusion consists of producing electricity from the coalescence of light nuclei in high temperature plasmas. The most promising route to fusion envisages the confinement of such plasmas with magnetic fields, whose most studied configuration is the tokamak. Disruptions are catastrophic collapses affecting all tokamak devices and one of the main potential showstoppers on the route to a commercial reactor. In this work we report how, deploying innovative analysis methods on thousands of JET experiments covering the isotopic compositions from hydrogen to full tritium and including the major D-T campaign, the nature of the various forms of collapse is investigated in all phases of the discharges. An original approach to proximity detection has been developed, which allows determining both the probability of and the time interval remaining before an incoming disruption, with adaptive, from scratch, real time compatible techniques. The results indicate that physics based prediction and control tools can be developed, to deploy realistic strategies of disruption avoidance and prevention, meeting the requirements of the next generation of devices.
Murari, A., Rossi, R., Craciunescu, T., Vega, J., Mailloux, J., Abid, N., et al. (2024). A control oriented strategy of disruption prediction to avoid the configuration collapse of tokamak reactors. NATURE COMMUNICATIONS, 15(1) [10.1038/s41467-024-46242-7].
A control oriented strategy of disruption prediction to avoid the configuration collapse of tokamak reactors
Murari A.;Rossi R.;Craciunescu T.;Vega J.;Mailloux J.;Abid N.;Abraham K.;Abreu P.;Adabonyan O.;Adrich P.;Afanasev V.;Afzal M.;Ahlgren T.;Aho-Mantila L.;Aiba N.;Airila M.;Akhtar M.;Albanese R.;Alderson-Martin M.;Alegre D.;Aleiferis S.;Aleksa A.;Alekseev A. G.;Alessi E.;Aleynikov P.;Algualcil J.;Ali M.;Allinson M.;Alper B.;Alves E.;Ambrosino G.;Ambrosino R.;Amosov V.;Sunden E. A.;Andrew P.;Angelini B. M.;Angioni C.;Antoniou I.;Appel L. C.;Appelbee C.;Aria S.;Ariola M.;Artaserse G.;Arter W.;Artigues V.;Asakura N.;Ash A.;Ashikawa N.;Aslanyan V.;Astrain M.;Asztalos O.;Auld D.;Auriemma F.;Austin Y.;Avotina L.;Aymerich E.;Baciero A.;Bairaktaris F.;Balbin J.;Balbinot L.;Balboa I.;Balden M.;Balshaw C.;Balshaw N.;Bandaru V. K.;Banks J.;Baranov Y. F.;Barcellona C.;Barnard A.;Barnard M.;Barnsley R.;Barth A.;Baruzzo M.;Barwell S.;Bassan M.;Batista A.;Batistoni P.;Baumane L.;Bauvir B.;Baylor L.;Beaumont P. 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2024
Abstract
The objective of thermonuclear fusion consists of producing electricity from the coalescence of light nuclei in high temperature plasmas. The most promising route to fusion envisages the confinement of such plasmas with magnetic fields, whose most studied configuration is the tokamak. Disruptions are catastrophic collapses affecting all tokamak devices and one of the main potential showstoppers on the route to a commercial reactor. In this work we report how, deploying innovative analysis methods on thousands of JET experiments covering the isotopic compositions from hydrogen to full tritium and including the major D-T campaign, the nature of the various forms of collapse is investigated in all phases of the discharges. An original approach to proximity detection has been developed, which allows determining both the probability of and the time interval remaining before an incoming disruption, with adaptive, from scratch, real time compatible techniques. The results indicate that physics based prediction and control tools can be developed, to deploy realistic strategies of disruption avoidance and prevention, meeting the requirements of the next generation of devices.
Murari, A., Rossi, R., Craciunescu, T., Vega, J., Mailloux, J., Abid, N., et al. (2024). A control oriented strategy of disruption prediction to avoid the configuration collapse of tokamak reactors. NATURE COMMUNICATIONS, 15(1) [10.1038/s41467-024-46242-7].
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 598/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.