本論文では、核融合・核分裂エネルギーシステムの熱流体シミュレーションについて議論する。Argonne National Laboratoryが開発したNekRSコードを用いて、Frontier and Auroraなどの次世代エクサスケールコンピューティングシステムでの先駆的なシミュレーションを行った。
まず、小型モジュラー原子炉のコアの一部について、最大6.03 × 10^11の格子点を使ったシミュレーションを行った。次に、CHIMERA核融合技術試験施設の大規模モデルについて、1.1 × 10^12の格子点を使ったシミュレーションを実施した。これは、これまでで最大規模の分光素子法シミュレーションの1つである。
CHIMERAモデルでは、複雑な幾何学形状と高レイノルズ数の流れを扱うため、オーバーセットグリッドアプローチを採用した。これにより、流体領域と固体領域を別々にメッシュ化し、境界面で補間を行うことができる。
これらの大規模シミュレーションを可能にしたのは、NekRSコードの高性能と並列性能の高さによるものである。高次の分光素子法を用いることで、少ない格子点数で高精度なシミュレーションが可能となった。また、高度な前処理手法や時間積分手法、通信最適化などにより、エクサスケールコンピューティングプラットフォームでの高スケーラビリティを実現している。
本研究の成果は、核融合・核分裂システムの設計、認証、ライセンス化に大きな影響を与えると期待される。高コストの実験に代わり、高精度なシミュレーションによる設計支援が可能となる。
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