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1 • Électrons, ions et plasmas
B
C
M
T
Figure 1.12 Le tokamak TORIX du Laboratoire de Physique et Technologie des Plasmas
de l’École Polytechnique.
Tableau 1.10
Tokamak R [m] /a [m] B
T
I
MA
Alcator C
0, 64/0, 17
12
0, 9
ASDEX U
1, 65/0, 5
3, 9
1, 0
DIIID
1, 67/0, 67
2, 1
0, 8
JET
3, 0/1, 25
3, 5
3, 0
TS
2, 37/0, 8
4, 5
2, 0
TFTR
2, 4/0, 8
5, 0
2, 2
ITER
6, 2/2, 0
5, 3
15, 0
l’accès à l’ignition et l’entretien de la combustion thermonucléaire dans le réacteur
ITER. Cependant, le programme tokamak se heurte actuellement à quatre grands
problèmes qui constituent de solides verrous physiques et technologiques. Ces quatre
questions-clés, scientifiques et techniques :
• la compréhension et le contrôle de l’interaction plasma-paroi,
• la compréhension et le contrôle de la turbulence,
• la génération et le contrôle du courant en régime continu,
• la maîtrise de la dynamique des populations suprathermiques en régime thermonucléaire,
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
1 • Électrons, ions et plasmas
B
C
M
T
Figure 1.12 Le tokamak TORIX du Laboratoire de Physique et Technologie des Plasmas
de l’École Polytechnique.
Tableau 1.10
Tokamak R [m] /a [m] B
T
I
MA
Alcator C
0, 64/0, 17
12
0, 9
ASDEX U
1, 65/0, 5
3, 9
1, 0
DIIID
1, 67/0, 67
2, 1
0, 8
JET
3, 0/1, 25
3, 5
3, 0
TS
2, 37/0, 8
4, 5
2, 0
TFTR
2, 4/0, 8
5, 0
2, 2
ITER
6, 2/2, 0
5, 3
15, 0
l’accès à l’ignition et l’entretien de la combustion thermonucléaire dans le réacteur
ITER. Cependant, le programme tokamak se heurte actuellement à quatre grands
problèmes qui constituent de solides verrous physiques et technologiques. Ces quatre
questions-clés, scientifiques et techniques :
• la compréhension et le contrôle de l’interaction plasma-paroi,
• la compréhension et le contrôle de la turbulence,
• la génération et le contrôle du courant en régime continu,
• la maîtrise de la dynamique des populations suprathermiques en régime thermonucléaire,
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
