异构并行的高阶散射特征线方法及其在临界实验装置模拟中的应用

TL329; 在临界实验装置的物理计算中,由于较厚水反射层的存在,中子各向异性散射会对计算结果有重要影响.基于P1各向异性散射特征线方法(MOC),开发了能够处理各向异性散射的特征线输运计算程序,并实现了高阶散射特征线输运计算的高性能异构并行.为确认程序对临界实验装置的物理计算精度,本文选取LCT011临界实验基准进行堆芯物理计算,并与蒙特卡罗程序进行对比验证.各向异性源使得计算量与内存消耗均有显著增加,给异构系统带来较大的显存负担,因此本文进而对高阶散射输运求解器进行性能分析.数值结果表明:在高阶散射计算条件下,程序可达到蒙特卡罗程序的同等精度,且具有较高的计算效率....

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Published in原子能科学技术 Vol. 58; no. 1; pp. 135 - 143
Main Authors 邹航, 陈莹, 张乾, 曹巍, 张晋超, 梁亮, 宋佩涛, 刘杰
Format Journal Article
LanguageChinese
Published 高端装备数字化软件湖南省重点实验室,湖南长沙 410073%中国原子能科学研究院,北京 102413%浙江大学物理学系浙江近代物理中心先进核能理论与应用实验室,浙江杭州 310030%哈尔滨工程大学核科学与技术学院核安全与仿真技术国防重点实验室,黑龙江哈尔滨 150001%西安核创能源科技有限公司,陕西西安 710077%中国辐射防护研究院,山西太原 030006 2024
国防科技大学并行与分布处理重点实验室,湖南长沙 410073
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Summary:TL329; 在临界实验装置的物理计算中,由于较厚水反射层的存在,中子各向异性散射会对计算结果有重要影响.基于P1各向异性散射特征线方法(MOC),开发了能够处理各向异性散射的特征线输运计算程序,并实现了高阶散射特征线输运计算的高性能异构并行.为确认程序对临界实验装置的物理计算精度,本文选取LCT011临界实验基准进行堆芯物理计算,并与蒙特卡罗程序进行对比验证.各向异性源使得计算量与内存消耗均有显著增加,给异构系统带来较大的显存负担,因此本文进而对高阶散射输运求解器进行性能分析.数值结果表明:在高阶散射计算条件下,程序可达到蒙特卡罗程序的同等精度,且具有较高的计算效率.
ISSN:1000-6931
DOI:10.7538/yzk.2023.youxian.0099