ENERGOSMI (ЭНЕРГОСМИ). Номер свидетельства СМИ ЭЛ № ФС 77 - 63300

Американские ученые повысили плотность плазмы в термоядерном реакторе. Как это стало возможным?

Физики Висконсинского университета в Мэдисоне сообщили о знаковом достижении — они сумели на порядок увеличить плотность плазмы в термоядерном реакторе типа токамак. Ранее это считалось невозможным, поскольку существует предел для этой величины. По крайней мере, немыслимо было мечтать о 10-кратном превышении порога, что также ведет к увеличению выхода энергии рукотворной термоядерной реакции.

Справедливости ради отметим, что ученые из Висконсина провели работу на университетском реакторе Madison Symmetric Torus (MST). Эта установка отличается от классического токамака управлением и рядом особенностей конструкции и, наверное, ближе к стеллараторам, чем к токамакам. Точное название этого типа токамака — пинч с обращенным полем (Reversed Field Pinch). Установка RFP изначально обеспечивает повышенную по сравнению с классическими токамаками плотность плазмы, но сути открытия это не меняет. Ученые смогли в 10 раз повысить плотность плазмы внутри рабочей камеры и могут помочь распространить свой метод на другие типы токамаков.

Предел плотности плазмы в рабочей камере токамака называют пределом Гринвальда. Эта величина получена опытным путем и не до конца обоснована теорией. Ученые из Висконсина считают ключом к своему успеху два момента: особенность конструкции токамака MST (прежде всего, более толстые стенки рабочей камеры, что стабилизирует магнитные поля в рабочей зоне), а также особенный источник питания, который допускает регулировку на основе обратной связи (опять же, решающее значение для стабильности).

«Максимальная плотность, по-видимому, устанавливается аппаратными ограничениями, а не нестабильностью плазмы», — пишут исследователи. Две ключевые характеристики токамака MST, похоже, сыграли в этом открытии решающую роль, которую еще предстоит изучить и объяснить.

«Остаются вопросы о том, почему, в частности, MST способен работать с превышением порога Гринвальда и до какой степени эта способность может быть расширена до более высокопроизводительных устройств», — делятся ученые в статье в журнале Physical Review Letters. Ответы на эти вопросы, надо полагать, способны приблизить тот светлый миг, когда на Земле зажжется «искусственное Солнце». И хорошо, если ученые будут понимать, почему и как это происходит без догадок и белых пятен в теории и на практике.

Рекомендации

Screenshot_25
«Росатом» обозначил пути развития направления сверхпроводящих материалов и изделий на их основе
4
Bacillus subtilis KK1112: российский штамм бактерий против токсичных компонентов нефтепродуктов
шаблон (1)
Новая серия контакторов для промышленности от CHINT в России впервые появится на выставке НЕФТЕГАЗ 2025

Самые популярные

Screenshot_25
«Росатом» обозначил пути развития направления сверхпроводящих материалов и изделий на их основе
4
Bacillus subtilis KK1112: российский штамм бактерий против токсичных компонентов нефтепродуктов
Screenshot_16
CHINT в России выпустил новую серию модульных аппаратов NB2