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In a Tokamak the configuration of the magnetic fields remains the key element to improve performance and to maximise the scientific exploitation of the device. On the other hand, the quality of the reconstructed fields depends crucially on the measurements available. Traditionally in the least square minimisation phase of the algorithms, used to obtain the magnetic field topology, all the diagnostics are given the same weights, a part from a corrective factor taking into account the error bars. This assumption unduly penalises complex diagnostics, such as polarimetry, which have a limited number of highly significant measurements. A completely new method to choose the weights, to be given to the internal measurements of the magnetic fields for improved equilibrium reconstructions, is presented in this paper. The approach is based on various statistical indicators applied to the residuals, the difference between the actual measurements and their estimates from the reconstructed equilibrium. The potential of the method is exemplified using the measurements of the Faraday rotation derived from JET polarimeter. The results indicate quite clearly that the weights have to be determined carefully, since the inappropriate choice can have significant repercussions on the quality of the magnetic reconstruction both in the edge and in the core. These results confirm the limitations of the assumption that all the diagnostics have to be given the same weight, irrespective of the number of measurements they provide and the region of the plasma they probe.
Improved equilibrium reconstructions by advanced statistical weighting of the internal magnetic measurements
Murari, A.;Gelfusa, M.;Peluso, E.;Gaudio, P.;Mazon, D.;Hawkes, N.;Point, G.;Alper, B.;Eich, T.;Abel, I.;Afanesyev, V.;Aftanas, M.;Agarici, G.;Aggarwal, K. M.;Aho Mantila, L.;Ahonen, E.;Aints, M.;Airila, M.;Akers, R.;Alarcon, T.;Albanese, R.;Alexeev, A.;Alfier, A.;Allan, P.;Almaviva, S.;Alonso, A.;Alper, B.;Altmann, H.;Alves, D.;Ambrosino, G.;Amosov, V.;Andersson, F.;Anderssonsund´en, E.;Andreev, V.;Andrew, Y.;Angelone, M.;Anghel, M.;Anghel, A.;Angioni, C.;Apruzzese, G.;Arcis, N.;Arena, P.;Argouarch, A.;Ariola, M.;Armitano, A.;Armstrong, R.;Arnoux, G.;Arshad, S.;Artaserse, G.;Artaud, J. F.;Ash, A.;Asp, E.;Asunta, O.;Atanasiu, C. V.;Atkins, G.;Avotina, L.;Axton, M. D.;Ayres, C.;Baciero, A.;Bailescu, V.;Baiocchi, B.;Baker, R. A.;Balboa, I.;Balden, M.;Balorin N. Balshaw, C. Balorin N. Balshaw;Banks, J. W.;Baranov, Y. F.;Barbier, D.;Barlow, I. L.;Barnard, M. 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2014-01-01
Abstract
In a Tokamak the configuration of the magnetic fields remains the key element to improve performance and to maximise the scientific exploitation of the device. On the other hand, the quality of the reconstructed fields depends crucially on the measurements available. Traditionally in the least square minimisation phase of the algorithms, used to obtain the magnetic field topology, all the diagnostics are given the same weights, a part from a corrective factor taking into account the error bars. This assumption unduly penalises complex diagnostics, such as polarimetry, which have a limited number of highly significant measurements. A completely new method to choose the weights, to be given to the internal measurements of the magnetic fields for improved equilibrium reconstructions, is presented in this paper. The approach is based on various statistical indicators applied to the residuals, the difference between the actual measurements and their estimates from the reconstructed equilibrium. The potential of the method is exemplified using the measurements of the Faraday rotation derived from JET polarimeter. The results indicate quite clearly that the weights have to be determined carefully, since the inappropriate choice can have significant repercussions on the quality of the magnetic reconstruction both in the edge and in the core. These results confirm the limitations of the assumption that all the diagnostics have to be given the same weight, irrespective of the number of measurements they provide and the region of the plasma they probe.
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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.
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