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Félicitations à Sascha Rienäcker qui a soutenu sa thèse avec succès (Impact de la géométrie magnétique sur le champ électrique radial au bord des plasmas de tokamaks)

10 Mar. 2026
Félicitations à Sascha Rienäcker qui a soutenu sa thèse avec succès (Impact de la géométrie magnétique sur le champ électrique radial au bord des plasmas de tokamaks)

Félicitations à Sascha Rienäcker qui a soutenu avec succès sa thèse intitulée "Impact de la géométrie magnétique sur le champ électrique radial au bord des plasmas de tokamaks" le 9 mars 2026.

  • Résumé 
    • La réduction de la turbulence dans les plasmas de fusion par confinement magnétique est un objectif majeur de la recherche dans ce domaine, car le transport de chaleur et de particules qui en résulte détermine largement la qualité du confinement – et donc les performances ainsi que le coût des futures centrales de fusion. 
    • Les écoulements plasma cisaillés jouent un rôle central dans la régulation de ce transport turbulent. Ils permettent notamment la formation de barrières de transport associées aux régimes de confinement amélioré. Même en « mode L » (Low confinement mode), les plasmas de tokamak présentent typiquement une couche de cisaillement ExB située au bord du plasma, correspondant à un « puits » du champ électrique radial (Er). Cependant, une compréhension approfondie du rôle de ce puits de Er dans les propriétés de confinement en mode L et dans l’accès à des régimes de confinement améliorés fait encore défaut. De plus, la sensibilité de Er aux conditions plasma demeure mal comprise et difficile à reproduire à l’aide des modèles ou des outils numériques existants. 
    • Cette thèse étudie expérimentalement ces sensibilités afin d’aider à discriminer les mécanismes dominants à l’origine de Er et de clarifier leur rôle dans l’amélioration du confinement. Les expériences sont menées principalement sur le tokamak TCV, en utilisant un diagnostic de rétrodiffusion Doppler (DBS) récemment installé pour caractériser le profil de Er au bord du plasma. À l’aide de scans systématiques dans des décharges soigneusement accordées, ce travail met en évidence l’impact de la configuration de dérive magnétique et de la forme du plasma (triangularité) sur le profil de Er. Dans l’ensemble, les résultats soutiennent l’existence d’un lien entre le cisaillement de Er au bord et l’influence de la géométrie magnétique sur les propriétés de confinement. Combinées à de récentes simulations premiers principes, ces observations soulignent l’importance de la génération d’écoulement induite par la turbulence pour expliquer la sensibilité de Er à la géométrie magnétique.
  • Lieu de la soutenance : CEA Cadarache–IRFM, salle René Gravier
  • Composition du jury :
    • Teresa ESTRADA    CIEMAT    Rapporteur
    • Gregor BIRKENMEIER    IPP Garching    Rapporteur
    • Guido CIRAOLO    CEA (IRFM)    Président du jury
    • Benoît LABIT    EPFL (SPC)    Examinateur
    • Laure VERMARE    CNRS (LPP)    Directrice de thèse
    • Pascale HENNEQUIN    CNRS (LPP)    Directrice de thèse
    • Branka VANOVAC    MIT    Membre invitée
    • Yann CAMENEN    AMU, CNRS (PIIM)    Membre invité