Детальная информация
| Название | Численное моделирование лучевых траекторий электромагнитных волн промежуточного частотного диапазона в плазме токамака ФТ-2: выпускная квалификационная работа магистра: направление 03.04.02 «Физика» ; образовательная программа 03.04.02_10 «Физика космических и плазменных процессов» = Numerical modelling of ray trajectories of electromagnetic waves in the intermediate frequency range in the plasma of the FT-2 tokamak |
|---|---|
| Авторы | Новиков Дмитрий Сергеевич |
| Научный руководитель | Кавеева Елизавета Геннадьевна |
| Другие авторы | Теплова Н. В. |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Физико-механический институт |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2026 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | симплектические методы ; геометрическая оптика ; нижнегибридные волны ; плазма ; токамак ; symplectic methods ; geometric optics ; lower hybrid waves ; plasma ; tokamak |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Код специальности ФГОС | 03.04.02 |
| Группа специальностей ФГОС | 030000 - Физика и астрономия |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-4846 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Дополнительно | Новинка |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\45440 |
| Дата создания записи | 08.09.2026 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Данная работа посвящена созданию нового геометрико-оптического кода, рассчитывающего распространение и поглощение волн промежуточного частотного диапазона в плазме токамака, а также анализу влияния методов интегрирования уравнений Гамильтона на профили энерговыделения. В результате сравнения установлено, что симплектические методы интегрирования оказываются вычислительно неоправданно затратными, и их целесообразно заменить методами с проекцией на многообразие нулевого гамильтониана. Тем не менее результаты, получаемые с проекцией и без неё, остаются чрезвычайно близкими, а различия в профилях энерговыделения в среднем не превосходят 1% от величины полной поглощённой мощности. Результаты данной работы могут быть использованы для дальнейшего совершенствования разработанной численной системы, которая способна предсказывать величину и локализацию поглощённой мощности, что, без преувеличения, является важной характеристикой для задач управляемого термоядерного синтеза.
The given work is devoted to the development of a new geometric optics code that calculates the propagation and absorption of waves in the intermediate frequency range in laboratory plasma, and to the analysis of the influence of integration methods for Hamilton’s equations on power deposition profiles. The comparison shows that symplectic integration methods turn out to be computationally unjustifiably expensive and should be replaced by methods with projection of the solution onto the zero-Hamiltonian manifold. Nevertheless, the results obtained with and without projection remain extremely close, and the differences in power deposition profiles do not exceed, on average, 1% of the total absorbed power. The results of this work can be used for further improvement of the developed numerical system, which is capable of predicting the value and localization of the absorbed power - characteristic that is, without exaggeration, of great importance for fusion applications.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
- 1.1. Необходимость дополнительного нагрева плазмы
- 1.2. Требования к методам нагрева и генерации тока
- 1.3. Обзор кодов для моделирования ВЧ нагрева
- 1.3.1. GENRAY
- 1.3.2. FRTC
- 1.4. Симплектические методы интегрирования уравнений
- 1.4.1. Случай разделяемого гамильтониана
- 1.4.2. Случай неразделяемого гамильтониана
- 1.5. Выводы и постановка задач
- ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
- 2.1. Лучевые уравнения
- 2.2. Система координат
- 2.3. Модели тензора диэлектрической проницаемости
- 2.4. Модель поглощения энергии ВЧ волн
- 2.5. Магнитное поле и параметры плазмы
- 2.6. Начальные условия для лучевых уравнений
- 2.7. Закон отражения лучей
- 2.8. Метод усреднения
- ГЛАВА 3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
- 3.1. Разработанный код IRIS: структура и особенности
- 3.2. Тестирование и верификация кода IRIS
- 3.3. Результаты численного исследования
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ