Zestaw obrazów 2019
zdjecie1.jpg
zdjecie2.jpg
zdjecie3.jpg
zdjecie4.jpg
zdjecie5.jpg
zdjecie6.jpg
2019_1.JPG
2019_2.JPG
2019_4.JPG
Link do spotkania w aplikacji Microsoft Teams: https://tiny.pl/q853_5bm
Abstract
Paliwem pierwszych reaktorów termojądrowych, takich jak ITER czy DEMO, będzie mieszanina izotopów wodoru, tj. deuteru i trytu. W wyniku fuzji tych izotopów powstaje cząstka alfa o energii 3,5 MeV i neutron o energii 14,1 MeV. Neutrony uciekają z plazmy i przechodzą przez pole magnetyczne bez zakłóceń i są pochłaniane w blankiecie, a ich energia jest zamieniana na ciepło. Pomiar ich całkowitej emisji informuje nas o szybkości reakcji syntezy, tj. mocy wytwarzanej w reaktorze. Pomiar widma energetycznego neutronów daje nam informacje o temperaturze i stosunku deuteru do trytu w rdzeniu reaktora termojądrowego. Ponadto pomiar strumieni neutronów na pierwszej ścianie reaktora pozwala nam przewidzieć możliwość jego uszkodzenia radiacyjnego. Z tego powodu pomiary neutronów są kluczowe dla ITER. Diagnostyka związana z tymi pomiarami będzie ważna dla przyszłych eksperymentów spalania plazmy w ITER. Wysoka emisja neutronów i bardzo duży rozmiar plazmy sprawiają, że diagnostyka neutronowa jest główną diagnostyką wykorzystywaną do pomiaru parametrów plazmy, takich jak moc fuzji, gęstość mocy fuzji, temperatura jonów, energia szybkich jonów i ich rozkład przestrzenny w rdzeniu plazmy.
Research projects carried out at the IPPLM are funded by the Polish Ministry of Education and Science, the National Science Centre and by the European Commission within the framework of EUROfusion Consortium under grant agreement No 101052200. Financial support comes also from the International Atomic Energy Agency, European Space Agency and LaserLab Consortium as well as from the Fusion for Energy Agency.