等离子体关键词检索结果

科学家如何冻结一次射击中的万亿瓦激光脉冲

How Scientists Froze a Trillion-Watt Laser Pulse in a Single Shot

研究人员开发了一种强大的新方法,以单次射击测量超舒适的高能激光脉冲,从而解决了捕获其复杂概况的长期挑战。这项创新至关重要,因为激光技术朝着前所未有的能量水平和基于等离子体的光学元素发展。孟买塔塔基础研究所(TIFR)的激光脉冲研究人员的突破,[...]

百万英里长的太阳能旋风可以帮助解决太阳最大的奥秘(视频)

Million-mile-long solar whirlwind could help solve sun's greatest mysteries (video)

欧洲的太阳轨道航天器已经记录了由于强大的磁重新连接事件驱动的等离子体的磁逃逸的发展。

我们可以瓶装星星吗?突破性的融合设备可以容纳钥匙

Can We Bottle a Star? Breakthrough Fusion Device Could Hold the Key

美国能源部普林斯顿等离子物理实验室的研究人员正在利用计算机的力量来增强称为恒星剂的融合设备的性能。在一个大的环形设备(等离子体)内,比太阳表面高得多的温度多倍,以强大的,受控的运动旋转。从外部,机器类似于[...]

研究人员揭示了您无法获得足够的睡眠快速无线电爆发解释了吗?科学家对他们的神秘起源为零10秒的算法可以解锁融合能量

The 10-Second Algorithm That Could Unlock Fusion Energy

Quadcoil是一种开创性的计算机代码,简化了恒星磁铁的设计,可确保血浆形状对于现实世界的构造仍然是实用的。与传统方法不同,它可以迅速预测磁铁的复杂性,节省时间和精力。通过尽早整合工程限制,Quadcoil有助于简化具有成本效益的融合能力的道路。设计高性能等离子体就像工程师微调公式[...]

科学家只是发现了融合能力的主要挑战 - 这不是您所期望的

Scientists Just Uncovered a Major Challenge for Fusion Power – And It’s Not What You’d Expect

普林斯顿等离子体物理实验室的研究人员正在探索潜在的融合燃料氘如何与融合反应堆中硼涂层壁相互作用。他们关于燃油保留率和碳在捕获燃料中的问题作用的发现正在为更有效的融合系统(例如法国的Iter)铺平道路。融合功率和血浆相互作用[...]

CNC血浆切割和机器人技术的最新趋势2025

Latest Trends in CNC Plasma Cutting and Robotics for 2025

您正在目睹制造业未来的一场革命,这是由CNC技术的进步驱动的。 CNC等离子体切割和机器人技术以其精确,效率和可持续性重塑行业。物联网和AI等智能技术可实时监测和自适应调整,以确保最佳性能。现代CNC系统现在切割了更广泛的材料,包括异国情调的金属,同时降低了CNC等离子体切割和2025first的机器人技术的最新趋势。

使用AI增强模拟解锁Fusion核心的秘密

Unlocking the secrets of fusion's core with AI-enhanced simulations

创造和维持融合反应(本质地重现地球上的类似星形的条件)非常困难,而MIT等离子体科学与融合中心(PSFC)的首席研究科学家内森·霍华德(Nathan Howard)博士认为这是一个这是我们这个时代最迷人的科学挑战。

超级计算机运行有史以来最大且最复杂的模拟

Supercomputer runs largest and most complicated simulation of the universe ever

边境是世界上第二快的超级计算机,使用了暗物质和气体和等离子体的运动,而不仅仅是重力来对可观察到的宇宙进行建模。

科学家破解了重大聚变难题,让我们更接近无限能源

Scientists Crack a Major Fusion Puzzle, Bringing Us Closer to Unlimited Energy

几十年来,聚变研究人员一直在努力解决中子各向同性问题,这是可扩展等离子体稳定性的关键指标。Zap Energy 的最新结果表明,其 FuZE 设备避免了过去 Z 收缩失败的陷阱,产生了确认热聚变正在发生的各向同性中子。Zap 聚变技术的重要里程碑 在物理学中,“各向同性”是指 [...]

D. L. Clarkson 等人通过磁场几何和各向异性散射效应解释令人费解的 LOFAR 太阳射电爆发观测结果。

Magnetic Field Geometry and Anisotropic Scattering Effects to Explain Puzzling LOFAR Solar Radio Burst Observations by D. L. Clarkson et al.

太阳射电爆发是来自太阳大气的加速电子束的间接特征。这些快速电子在密度降低的等离子体中传播时会产生朗缪尔波,最终导致明亮的宽带射电发射,其动态光谱具有特征性的快速频率漂移。等离子体中的密度湍流可以调节这一过程,产生亚秒级、窄带条纹和尖峰等精细结构。这些精细结构可能 [...]

聚变能源:额外的规划将加强能源部促进商业化的努力

Fusion Energy: Additional Planning Would Strengthen DOE's Efforts to Facilitate Commercialization

美国政府问责署的发现美国能源部 (DOE) 在科学办公室聚变能源科学 (FES) 项目的领导下,已采取措施通过公私合作促进聚变能源商业化。这些努力平均占 FES 在 2020 至 2023 财年总资金义务的 1.2%(约 3600 万美元)。其余 FES 资金义务(平均约 98.8%,即约 7.408 亿美元)用于研究等离子体科学、国际合作和维护设施等。美国能源部官员表示,在促进商业化的举措上投资规模相对有限,这在很大程度上反映了核聚变能技术的不成熟状态,GAO 在 2023 年 3 月对此进行了报告。美国能源部的另一个实体——高级研究计划署-能源 (ARPA-E)——在 2020 财年承诺投

波调制电子损失影响 GPS 位置确定

Wave-Modulated Electron Loss Affects GPS Location Determination

地球的磁层通过等离子体波诱导的电子损失控制电离层总电子含量的调制,从而影响 GPS 空间位置的确定。

磁鞘中通量的新经验模型

New Empirical Model of the Flux in the Magnetosheath

一项新研究提出了一个重建地球磁鞘中等离子体通量的模型。

简单的 5 度修复转化聚变能量

The Simple 5-Degree Fix Transforming Fusion Energy

科学家们模拟了一种突破性的解决方案,通过消除“慢模式”来提高聚变效率,慢模式是在等离子体加热过程中浪费能量的无用波。研究人员利用 2D 模拟展示了法拉第屏的轻微倾斜如何增强能量传递,使我们更接近可持续的聚变能。加热等离子体进行聚变:挑战 加热等离子体 [...]

太阳轨道器令人惊叹的太阳新视图揭示了隐藏的动力学

Solar Orbiter’s Stunning New Views of the Sun Reveal Hidden Dynamics

太阳轨道器任务产生了前所未有的高分辨率太阳图像,展示了其磁场和等离子体运动的复杂相互作用。这些图像包括太阳黑子和日冕的详细视图,增强了我们对太阳现象的理解。仔细看看太阳轨道器拍摄的四张令人惊叹的太阳新图像 [...]

新型电子显微镜技术揭示飞秒时间尺度上的复杂自旋结构

New electron microscopy technique reveals complex spin structures at femtosecond timescales

等离子体是固体中电子的集体振荡,对传感、催化和光收集等广泛应用都很重要。人们研究了沿金属表面传播的等离子体波,称为表面等离子体极化子,其增强电磁场的能力。

A. Vecchio 等人在 3-13 MHz 频率范围内观测到的时间分辨 III 型太阳射电爆发

Temporally resolved Type III solar radio bursts in the frequency range 3-13 MHz by A. Vecchio et al.

III 型射电暴是太阳产生的最常见的相干射电辐射。它们的特点是随时间快速向低频漂移,是太阳耀斑期间产生的高能电子的间接特征,这些电子通过日冕等离子体和行星际介质传播。III 型暴在大约 ∼500 MHz 的广泛频率范围内被观测到 [...]

迄今为止最重的反物质:大型强子对撞机在突破性发现中发现反超氦-4

Heaviest Antimatter Yet: Large Hadron Collider Uncovers Antihyperhelium-4 in Groundbreaking Discovery

大型强子对撞机的重离子碰撞产生了有利于超核及其反物质版本的形成的条件,为早期宇宙提供了洞察。最近对反超氦-4 的探测验证了统计强子化模型,增强了粒子物理学领域的知识。夸克胶子等离子体和超核产生大型强子对撞机重离子之间的碰撞 [...]