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Predecir con precisión la redeposición es vital para la supervivencia de los componentes de plasma de alto Z (PFC) en la fusión por confinamiento magnético. En este estudio, clasificamos la redeposición de alto Z en tres mecanismos: impulsados geométricamente (inmediatos), impulsados por el manto (locales) y impulsados por la capa de raspado (lejanos). Para investigar estos mecanismos, empleamos códigos de transporte de Monte Carlo para simular la erosión y redeposición de una fuente de tungsteno simétricamente azimutal en un tokamak. Al analizar iterativamente parámetros críticos, evaluamos la escala de redeposición para cada mecanismo. Específicamente, investigamos el impacto de las suposiciones del ángulo de inclinación del campo magnético hacia el PFC sobre las pérdidas del PFC en la capa de raspado. Nuestros hallazgos revelan una sensibilidad significativa del ángulo de inclinación debido a una compensación asimétrica entre la redeposición inmediata y local. Estos resultados mejoran nuestra comprensión de los fenómenos de redeposición en ambientes de plasma de fusión.
Easley et al. (Mié,) estudiaron esta cuestión.
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