Articulo de referencia

Tokamak COMPASS

2006"},"operation_end_year":{"wt":"2021 (in [[Czech Republic|CZ]])"},"ongoing":{"wt":"yes"},"prev":{"wt":""},"next":{"wt":""},"related":{"wt":""},"website":{"wt":"{{url|http://w...

Fotografía frontal del tokamak COMPASS en Praga.

COMPASS , acrónimo de Compact Assembly (Ensamblaje Compacto), es un dispositivo compacto de energía de fusión tipo tokamak que se completó originalmente en el Centro Científico de Culham en 1989, se actualizó en 1992 y estuvo en funcionamiento hasta 2002. Fue diseñado como una instalación de investigación flexible dedicada principalmente a estudios de física de plasmas en plasmas circulares y en forma de D.

Cuando se desmanteló en Culham, se ofreció a la Comisión Europea y encontró un nuevo hogar en el Instituto de Física de Plasmas de la Academia Checa de Ciencias en Praga , donde comenzó a operar nuevamente en 2006. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Finalizó oficialmente sus pruebas experimentales el 20 de agosto de 2021 y fue desmantelado para dejar espacio a un nuevo dispositivo, COMPASS-U. [ 5 ]

Historia

El primer plasma en COMPASS se produjo en 1989 en una cámara de vacío en forma de C , es decir, en una cámara más sencilla con sección transversal circular. A continuación se realizaron experimentos pioneros, como por ejemplo las pruebas relevantes para ITER de corrección del campo magnético con bobinas de silla de montar para experimentos de perturbaciones magnéticas resonantes (RMP) o experimentos con accionamiento de corriente no inductivo en plasma.

El funcionamiento del tokamak se reinició en 1992 con una cámara de vacío en forma de D. Se logró el modo de operación con alto confinamiento de plasma ( modo H ), que representa una operación de referencia ("escenario estándar") para el tokamak ITER. El tokamak COMPASS es uno de los más pequeños capaces de operar en modo H, con un radio mayor de 0,6 m y una altura de aproximadamente 0,7 m. Debido a su tamaño y forma, los plasmas de COMPASS corresponden a una décima parte (en escala lineal) de los plasmas de ITER. Además de COMPASS, solo existen dos tokamaks operativos en Europa con una configuración similar a la de ITER capaces de operar en modo H: el Joint European Torus (JET) en Culham y el ASDEX Upgrade en el Institut für Plasmaphysik en Garching , Alemania.

En 2002, científicos británicos iniciaron una investigación alternativa sobre el tokamak esférico MAST , de mayor tamaño . El funcionamiento de COMPASS se interrumpió debido a la insuficiencia de recursos para operar ambos tokamaks; sin embargo, el programa de investigación previsto no se completó. La Comisión Europea y la UKAEA enviaron COMPASS al Instituto de Física de Plasmas de Praga en otoño de 2004. La máquina reanudó sus operaciones en 2006 y funcionó de forma continua hasta su último disparo el 20 de agosto de 2021. Durante su tiempo de funcionamiento en Praga, COMPASS realizó 21 000 disparos experimentales.

Tras agosto de 2021, COMPASS fue desmantelado para dar paso a una máquina considerablemente más grande, COMPASS-U (de Upgrade, por sus siglas en inglés). Su construcción se encuentra actualmente en marcha (mayo de 2024).

COMPASS y COMPASS-U

Véase también

Referencias

  1. Panek, R.; O. Bilyková; V. Fuchs; M. Hron; P. Chráska; P. Pavlo; J. Stöckel; J. Urbano; V. Weinzettl; J. Zajac; F. Žáček (2006). "Reinstalación del tokamak COMPASS-D en IPP ASCR". Revista checoslovaca de física . 56 (2): 125– 137. Código bibliográfico : 2006CzJPh..56B.125P . doi : 10.1007/s10582-006-0188-1 . ISSN 1572-9486 . S2CID 53056977 .  
  2. Weinzettl, V.; R. Panek; M. Hron; J. Stockel; F. Začek; J. Havlicek; P.Bilkova; DINaydenkova; P.Hacek; J. Zajac; R. Dejarnac; J. Horacek; J. Adamek; J. Mlynar; F. Janky; M. Aftanas; P. Bohm; J. Brotankova; D. Sestak; I. Durán; R. Melich; D. Jarés; J. Ghosh; G.Anda; G. Veres; A. Szappanos; S. Zoletnik; M. Berta; VF Shevchenko; R. Scannell; M. Walsh; HW Müller; V. Igochina; A. Silva; M. Manso; R. Gómez; Tv. Popov; D. Sarychev; VK Kiselov; S. Nanobashvili (2011). "Descripción general de los diagnósticos COMPASS". Fusion Engineering and Design . 86 ( 6– 8): 1224– 1231. Bibcode : 2011FusED..86.1227W . doi : 10.1016/j.fusengdes.2010.12.024 .
  3. ^ Panek, R.; J. Adamek; M. Aftanas; P. Bilkova; P. Böhm; F. Brochard; P. Cahyna; J. Cavalier; R. Dejarnac; M. Dimitrová; O. Grover; J. Harrison; P. Hacek; J. Havlíček; A. Havranek; J. Horaček; M. Hron; M. Imrisek; F. Janky; A. Kirk; M. Komm; K. Kovarik; J. Krbec; L. Kripner; T. Markovic; K. Mitosinkova; J. Mlynar; D. Naydenkova; Sr. Peterka; J. Seidl; J. Stöckel; E. Stefanikova; M. Tomás; J. Urbano; P. Vondracek; M. Varavin; J. Varju; V. Weinzettl; J. Zajac (2015). "Estado del tokamak COMPASS y caracterización del primer modo H" . Plasma Phys. Control. Fusion . 58 (1) 014015. Bibcode : 2016PPCF...58a4015P . doi : 10.1088/0741-3335/58/1/014015 .
  4. "Tokamak" . www.ipp.cas.cz. Consultado el 25 de junio de 2020 .
  5. "Llamada de clausura para el tokamak COMPASS" . ITER . 13 de septiembre de 2021.
  6. COMPASS en el Instituto de Física de Plasmas de la CAS , archivado del original el 12/01/2018 , recuperado el 28/05/2018.
  7. "Actualización de COMPASS en el Instituto de Física de Plasmas de la CAS" .
  • Fusión magnética en la República Checa
  • Sistema de diagnóstico en COMPASS

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0741-3335/58/1/014015