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손익분기 (상업적, 공학적, 과학적) |
Breakeven (commercial, engineering, scientific, an |
핵융합 플라즈마에 대한 몇 가지 정의: 상업적 손익분기는 충분한 핵융합력이 경제적으로 경쟁력이 있게 핵융합 발전소의 비용을 조달할 수 있는 전력으로 변환되는 때이다/공학적 손익분기는 경제성의 고려없이 플라즈마 반응을 위한 전원을 공급하기 위한 충분한 전력이 핵융합 전원 출력에서 얻어질 때이다/과학적인 손익분기는 핵융합으로 얻어진 전력이 투입된 전력과 동등한 때이다; 예를 들어 Q=1.(Lawson Criterion을 참고하십시오)/추정한 손익분기점은 과 |
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손익분기 에너지 |
Energy break-even |
가열력 = 생성된 전체 핵융합력 일때( D-T플라즈마에서 생성된 알파파워와 중성자파워). 발전소의 핵융합 성능은 Q로 표시된다. 이 Q는 핵융합으로 생산된 에너지와 플라즈마를 가열하느데 사용된 에너지의 비율이다. 손익분기는 Q=1과 일치한다. 점화는 Q=무한대와 일치한다. 연소 플라즈마는 Q>1을 가지고 있다. |
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솔리톤 |
Soliton |
비선형성이 해를 분산시키는 자연적인 흐름에 반하여 비선형의 고전장이론식에서 국부적인 해가 안정하고 모양도 보존되는 파동. 물의 파동에서 처음 발견되었으며 플라즈마에도 일어난다. 예를들어 이온음향솔리톤이나 랑뮈어 솔리톤이 그것인데 비선형의 큰 세기의 전자진동을 말한다. 솔리톤은 광통신에서도 중요한데 솔리톤에 신호를 실어 자연적으로 비선형성을 가진 광섬유의 특성을 이용하면 신호의 형상을 유지하면서 먼 거리까지 보낼 수 있기 때문이다. |
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송출기 |
Tranmitter |
고주파를 발생 또는 증폭하는 장치. |
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수동 안정화판 |
Passive Stabilizer |
플라즈마의 수직․수평 방향의 섭동을 안정시키기 위하여 금속 도체로 이루어진 시스템으로서 플라즈마의 섭동 시 표면에 유기되는 와전류로부터 형성된 반자기장 (Diamagnetic Field)에 의하여 자체적으로 섭동을 안정시키는 시스템 |
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수송 |
Transport, in Plasmas |
플라즈마 연구에서 극히 중요한 입자의 운동과 관련된 에너지, 모멘텀 및 다른 물리 변수들의 변화를 이해하는 문제. 플라즈마 수송 이론은 굉장히 복잡하나 수송의 이해는 제어핵융합의 근간인데 충분치 못한 에너지 가둠이 핵융합에너지 생산의 가장 큰 방해요인이기 때문이며 이는 다른 여러 활용분야-높은 에너지밀도 플라즈마, 재료의 플라즈마 개질, 천체 플라즈마 등에서도 마찬가지이다. 플라즈마는 다입자계 이므로 모든 여섯개의 자유도를 모든 입자에 대해 분석하는 것 |
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수송 스케일링 |
Transport scaling |
열 수송의 크기는 실험적으로나 이론적으로 얻어진 몇 가지 중요한 플라즈마 매개변수 값에 간단한 함수 모양으로 표현할 수 있는데 이를 통해 매개변수의 변화가 열 수송에 어떤 영향을 줄지를 미리 예측할 수 있게 해준다. |
358 |
수송 장벽 |
Transport barrier |
H 모드와 같은 낮은 수송을 보이는 어떤 운전 영역에서는 아주 급격한 압력구배를 나타내는데 이를 특별히 수송장벽이라 부른다. |
359 |
수직 변위 현상 |
Vertical displacement event |
플라즈마 전체가 평형위치에서 위나 아래로 움직이는 불안정성. 이 현상은 굉장히 변형된 자기장이 있어야 일어나므로 높은 수직도를 가진 플라즈마에서 일어나기가 쉽다. 궤환회로에 의해 제어되지 않으면 플라즈마는 급격히 움직여 용기와 충돌하여 붕괴하게 되고 벽과 다른 부품에 큰 전류를 유기시킨다. 헤일로 전류 참조. |
360 |
수직 수정코일 전원장치 |
In Vessel Vertical Correction Coil Power Supply : IVC |
베슬 내부에 위치한 수직 수정코일에 0~560V, 0~25kA의 대전류를 공급하는 전원장치로써 발생된 플라즈마의 고속, 정밀 제어를 담당한다. 고속, 정밀 제어를 위해 빠른 제어주기로 운전되며 25kA/10ms의 최대 di/dt를 낼 수 있다. |