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Résumé du colloque
Le Tokamak de Varennes, un dispositif de recherche sur la fusion contrôlée, fonctionnera l'an prochain avec déflecteur. Ce mode de confinement sera obtenu grâce à l'ajout de bobines créant des champs magnétiques supplémentaires à l'intérieur de la chambre qui contient le plasma. La raison d'être de cet ensemble de bobines, appelé déflecteur, est de protéger l'intégrité du plasma en déviant la couche extérieure du gaz ionisé vers une des plaques collectrices. Les particules neutres ainsi produites par des plasmas sont soit des ions formés à partir de particules de plasma, soit des impuretés (carbone, oxygène, fer, etc.) venant des parois et des matériaux situés à l'intérieur de la chambre à vide. Il est important de connaître le comportement de chacun de ces types de neutres et leur effet sur le plasma car l'efficacité du déflecteur en dépend. L'étude dont nous voulons ici rendre compte porte essentiellement sur les particules de plasma neutralisées. Nous avons utilisé un modèle unidimensionnel et stationnaire dans lequel le plasma du déflecteur est assimilé à un fluide satisfaisant aux équations de conservation habituelles et où les particules neutres interagissent avec ce plasma au moyen de la réaction d'ionisation (e+H→e+H++e). Nous supposons que les neutres satisfont une équation de continuité que leur vitesse est constante. Adapté par camacules au Tokamak de Varennes, le code numérique, découlant de ce modèle, nous permet d'explorer la possibilité d'existence de deux états stationnaires de fonctionnement du tokamak avec déflecteur. Il nous permet aussi de calculer les principales caractéristiques du plasma du déflecteur et la répartition des neutres, dans ce calcul, pour chacun de ces modes de fonctionnement.
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