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In 2021 JET exploited its unique capabilities to operate with T and D–T fuel with an ITER-like Be/W wall (JET-ILW). This second major JET D–T campaign (DTE2), after DTE1 in 1997, represented the culmination of a series of JET enhancements—new fusion diagnostics, new T injection capabilities, refurbishment of the T plant, increased auxiliary heating, in-vessel calibration of 14 MeV neutron yield monitors—as well as significant advances in plasma theory and modelling in the fusion community. DTE2 was complemented by a sequence of isotope physics campaigns encompassing operation in pure tritium at high T-NBI power. Carefully conducted for safe operation with tritium, the new T and D–T experiments used 1 kg of T (vs 100 g in DTE1), yielding the most fusion reactor relevant D–T plasmas to date and expanding our understanding of isotopes and D–T mixture physics. Furthermore, since the JET T and DTE2 campaigns occurred almost 25 years after the last major D–T tokamak experiment, it was also a strategic goal of the European fusion programme to refresh operational experience of a nuclear tokamak to prepare staff for ITER operation. The key physics results of the JET T and DTE2 experiments, carried out within the EUROfusion JET1 work package, are reported in this paper. Progress in the technological exploitation of JET D–T operations, development and validation of nuclear codes, neutronic tools and techniques for ITER operations carried out by EUROfusion (started within the Horizon 2020 Framework Programme and continuing under the Horizon Europe FP) are reported in (Litaudon et al Nucl. Fusion accepted), while JET experience on T and D–T operations is presented in (King et al Nucl. Fusion submitted).
Maggi, C.F., Abate, D., Abid, N., Abreu, P., Adabonyan, O., Afzal, M., et al. (2024). Overview of T and D-T results in JET with ITER-like wall. NUCLEAR FUSION, 64(11) [10.1088/1741-4326/ad3e16].
Overview of T and D-T results in JET with ITER-like wall
Maggi C. F.;Abate D.;Abid N.;Abreu P.;Adabonyan O.;Afzal M.;Ahmad I.;Akhtar M.;Albanese R.;Aleiferis S.;Alessi E.;Aleynikov P.;Aleynikov P.;Alguacil J.;Alhage J.;Ali M.;Allen H.;Allinson M.;Alonzo M.;Alves E.;Ambrosino R.;Andersson Sunden E.;Andrew P.;Angelone M.;Angioni C.;Antoniou I.;Appel L.;Appelbee C.;Aramunde C.;Ariola M.;Arnoux G.;Artaserse G.;Artaud J. -F.;Arter W.;Artigues V.;Artola F. J.;Ash A.;Asztalos O.;Auld D.;Auriemma F.;Austin Y.;Avotina L.;Ayllon J.;Aymerich E.;Baciero A.;Bahner L.;Bairaktaris F.;Balboa I.;Balden M.;Balshaw N.;Bandaru V. K.;Banks J.;Banon Navarro A.;Barcellona C.;Bardsley O.;Barnes M.;Barnsley R.;Baruzzo M.;Bassan M.;Batista A.;Batistoni P.;Baumane L.;Bauvir B.;Baylor L.;Bearcroft C.;Beaumont P.;Beckett D.;Begolli A.;Beidler M.;Bekris N.;Beldishevski M.;Belli E.;Belli F.;Benkadda S.;Bentley J.;Bernard E.;Bernardo J.;Bernert M.;Berry M.;Bertalot L.;Betar H.;Beurskens M.;Bhat P. 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C.;Hawkins J.;Hazael S.;Hearmon J.;Heesterman P.;Heinrich P.;Held M.;Helou W.;Hemming O.;Henderson S. S.;Henriques R.;Henriques R. B.;Hepple D.;Herfindal J.;Hermon G.;Hillesheim J. C.;Hizanidis K.;Hjalmarsson A.;Ho A.;Hobirk J.;Hoenen O.;Hogben C.;Hollingsworth A.;Hollis S.;Hollmann E.;Holzl M.;Hook M.;Hoppe M.;Horacek J.;Horsten N.;Horsten N.;Horton A.;Horton L. D.;Horvath L.;Hotchin S.;Hu Z.;Huang Z.;Hubenov E.;Huber A.;Huber V.;Huddleston T.;Huijsmans G. T. A.;Husain Y.;Huynh P.;Hynes A.;Iglesias D.;Iliasova M. V.;Imrisek M.;Ingleby J.;Innocente P.;Ioannou-Sougleridis V.;Isernia N.;Ivanova-Stanik I.;Ivings E.;Jachmich S.;Jackson T.;Jacobsen A. S.;Jacquet P.;Jarleblad H.;Jarvinen A.;Jaulmes F.;Jayasekera N.;Jenko F.;Jepu I.;Joffrin E.;Johnson T.;Johnston J.;Jones C.;Jones E.;Jones G.;Jones L.;Jones T. T. C.;Joyce A.;Juvonen M.;Kallenbach A.;Kalnina P.;Kalupin D.;Kanth P.;Kantor A.;Kappatou A.;Kardaun O.;Karhunen J.;Karsakos E.;Kazakov Ye. O.;Kazantzidis V.;Keeling D. 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L.;van Rossem M.;Van Eester D.;Varela J.;Varje J.;Vasilopoulou T.;Vayakis G.;Vecsei M.;Vega J.;Veis M.;Veis P.;Ventre S.;Veranda M.;Verdoolaege G.;Verona C.;Verona Rinati G.;Veshchev E.;Vianello N.;Viezzer E.;Vignitchouk L.;Vila R.;Villari R.;Villone F.;Vincenzi P.;Vitins A.;Vizvary Z.;Vlad M.;Voldiner I.;Von Toussaint U.;Vondracek P.;Wakeling B.;Walker M.;Walker R.;Walsh M.;Walton R.;Wang E.;Warren F.;Warren R.;Waterhouse J.;Watts C.;Webster T.;Weiland M.;Weisen H.;Weiszflog M.;Wendler N.;West A.;Wheatley M.;Whetham S.;Whitehead A.;Whittaker D.;Widdowson A.;Wiesen S.;Willensdorfer M.;Williams J.;Wilson I.;Wilson T.;Wischmeier M.;Withycombe A.;Witts D.;Wojcik-Gargula A.;Wolfrum E.;Wood R.;Woodley R.;Worrall R.;Wyss I.;Xu T.;Yadykin D.;Yakovenko Y.;Yang Y.;Yanovskiy V.;Yi R.;Young I.;Young R.;Zaar B.;Zabolockis R. J.;Zakharov L.;Zanca P.;Zarins A.;Zarzoso Fernandez D.;Zastrow K. -D.;Zayachuk Y.;Zerbini M.;Zhang W.;Zimmermann B.;Zlobinski M.;Zocco A.;Zotta V. K.;Zuin M.;Zwingmann W.;Zychor I.
2024-01-01
Abstract
In 2021 JET exploited its unique capabilities to operate with T and D–T fuel with an ITER-like Be/W wall (JET-ILW). This second major JET D–T campaign (DTE2), after DTE1 in 1997, represented the culmination of a series of JET enhancements—new fusion diagnostics, new T injection capabilities, refurbishment of the T plant, increased auxiliary heating, in-vessel calibration of 14 MeV neutron yield monitors—as well as significant advances in plasma theory and modelling in the fusion community. DTE2 was complemented by a sequence of isotope physics campaigns encompassing operation in pure tritium at high T-NBI power. Carefully conducted for safe operation with tritium, the new T and D–T experiments used 1 kg of T (vs 100 g in DTE1), yielding the most fusion reactor relevant D–T plasmas to date and expanding our understanding of isotopes and D–T mixture physics. Furthermore, since the JET T and DTE2 campaigns occurred almost 25 years after the last major D–T tokamak experiment, it was also a strategic goal of the European fusion programme to refresh operational experience of a nuclear tokamak to prepare staff for ITER operation. The key physics results of the JET T and DTE2 experiments, carried out within the EUROfusion JET1 work package, are reported in this paper. Progress in the technological exploitation of JET D–T operations, development and validation of nuclear codes, neutronic tools and techniques for ITER operations carried out by EUROfusion (started within the Horizon 2020 Framework Programme and continuing under the Horizon Europe FP) are reported in (Litaudon et al Nucl. Fusion accepted), while JET experience on T and D–T operations is presented in (King et al Nucl. Fusion submitted).
Maggi, C.F., Abate, D., Abid, N., Abreu, P., Adabonyan, O., Afzal, M., et al. (2024). Overview of T and D-T results in JET with ITER-like wall. NUCLEAR FUSION, 64(11) [10.1088/1741-4326/ad3e16].
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.