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Convolução de Sinais em Espectroscopia e a sua Implicação para o Diagnóstico de Rotação do Tokamak TCABR

Processo: 24/08709-3
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de setembro de 2024
Data de Término da vigência: 31 de agosto de 2025
Área de conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física dos Fluídos, Física de Plasmas e Descargas Elétricas
Pesquisador responsável:José Helder Facundo Severo
Beneficiário:Vinicius Murbach Toth
Instituição Sede: Instituto de Física (IF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:22/04857-2 - Desenvolvimento de um conjunto inovador de bobinas de controle de ELMs para o tokamak TCABR, AP.JP
Assunto(s):Espectroscopia   Tokamaks
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Diagnósticos ópticos | Espectroscopia | Fusão Termonuclear | Rotacao de Plasma | tokamak | Espectroscopia

Resumo

Uma vez que no projeto Temático (proc. FAPESP: 2022/05491-1) está prevista a moder- nização do diagnóstico de rotação de plasma, este projeto visa fazer um estudo detalhado da sensibilidade do novo diagnóstico e das incertezas nas medições de velocidade de rotação. O foco central é aprimorar a compreensão e a precisão na medição das velocidades de rotação poloidal e toroidal do plasma, essenciais para otimizar o desempenho do reator de fusão. Utilizando um novo monocromador com maior distância focal e avançados detectores multicanais, o projeto busca correlacionar matematicamente a razão dos sinais de saída com o deslocamento Doppler das linhas espectrais. Este método permite uma estimativa mais precisa das incertezas nas medições de velocidade, crucial para a análise do transporte de momento e energia no plasma.Ao integrar 32 canais de medição, o sistema atualizado facilitará a obtenção simultânea dos perfis de rotação, ampliando significativamente as capacidades de análise temporal e espacial das dinâmicas do plasma. Este estudo detalhará como variações nos parâmetros do mono- cromador influenciam a sensibilidade do diagnóstico, permitindo a detecção de velocidades mínimas com maior precisão. Além disso, o modelo teórico desenvolvido será validado através de comparações com dados experimentais obtidos durante os processos de calibração, contri- buindo para metodologias mais eficazes em pesquisas futuras de fusão nuclear controlada.

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