Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2013 |
Autor(a) principal: |
Jeronimo, Leonardo Cunha |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-19112014-090506/
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Resumo: |
Ao longo dos últimos anos é notável, de forma cada vez mais evidente, a necessidade de uma nova fonte de energia para humanidade. Uma promissora opção é através de Fusão Nuclear, onde o plasma produzido no reator pode ter energia convertida em elétrica. Portanto, conhecer características desse plasma é de suma importância para controlá-lo e entendê-lo de forma desejável. Uma das opções de diagnósticos é o chamado Espalhamento Thomson. Este é considerado o método mais confiável na determinação de importantes parâmetros do plasma, como temperatura e densidade eletrônica, podendo ainda ajudar no estudo e explicação de vários mecanismos internos. A grande vantagem reside no fato de se consistir numa medição direta e não perturbativa. Porém trata-se de um diagnóstico cuja instalação e execução é reconhecidamente complexa, limitando-o apenas a poucos laboratórios da área de fusão pelo mundo. Entre as principais dificuldades, pode-se destacar o fato de que o sinal espalhado é muito pequeno, necessitando assim de um grande aumento da potência incidente. Além disso, as condições físicas externas podem ocasionar vibrações mecânicas que, eliminá-las ou minimizá-las ao máximo, constitui um grande desafio, levando em conta a óptica muito sensível e micrometricamente precisa envolvida no sistema. O presente trabalho descreve todo processo de instalação e operação do diagnóstico de Espalhamento Thomson no tokamak TCABR e, através deste diagnóstico, trabalhamos na obtenção de resultados da temperatura eletrônica, para finalmente ser possível calcular a densidade eletrônica do plasma. |