Zerbrochene Pellet-Injektion bietet Lösungen zur Kontrolle von Wärme während Fusionsstörungen.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Zerbrochene Pellet-Injektion bietet Lösungen zur Kontrolle von Wärme während Fusionsstörungen.
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TORAX ist ein Open-Source-Simulator, der für die Tokamak-Plasmaforschung entwickelt wurde.
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Die Forschung konzentriert sich darauf, Plasma-Störungen zu managen, um die Sicherheit von Fusionsreaktoren zu verbessern.
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Forschung zeigt, wie Plasma sich verhält, um die Fusion-Energieproduktion zu verbessern.
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Eine Studie zeigt wichtige Erkenntnisse über die Iontemperaturen während der Kernfusionsprozesse.
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Untersuchung der Turbulenzdynamik am Rand von Tokamaks für verbesserte Fusionsforschung.
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Eine neue Methode verbessert die Plasma-Control in Stellaratoren, indem sie magnetische Inseln und Spulentypen optimiert.
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Ein neuer Ansatz, um Plasmainstabilitäten in Fusionsreaktoren besser zu managen.
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Forscher analysieren Negative Triangularity-Plasmen für eine effizientere Fusionsenergieproduktion.
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Neue Methoden verbessern die Plasma-Stabilität und rechentechnische Effizienz in Fusionsreaktoren.
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Untersuchung der Auswirkungen von Drift-Reissmoden auf die Plasmastabilität in Tokamak-Geräten.
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Forschung zu Plasma und Materialien ist super wichtig für die zukünftige Entwicklung der Fusionsenergie.
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Neue Diagnosetools verbessern die Plasmasimulationen im SMART-Experiment.
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SCR-1 Stellarator in Costa Rica untersucht Plasma für zukünftige Fusionsenergie.
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Neueste Erkenntnisse über NT-Plasmen könnten die Zukunft der Fusionsenergietechnologien beeinflussen.
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Die Forschung zeigt, wie Nichtuniformität das Plasmaverhalten in Fusionsreaktoren beeinflusst.
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ITER zielt darauf ab, Kernfusion als eine praktikable Energiequelle durch PFPO zu demonstrieren.
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Forscher schauen sich grosse Winkelkollisionen an, die die Fusionsprozesse in brennenden Plasmen beeinflussen.
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Eine neue Methode zur Klassifizierung von Magnetfeldern verbessert die Effizienz der Fusionsenergie.
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Ein Blick auf das Verhalten von geladenen Teilchen in verschiedenen Materiezuständen.
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Dieser Artikel erklärt, wie Plasmawellen die Stabilität in der Kernfusion beeinflussen.
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Forschung beleuchtet die Auswirkungen von Turbulenzen in Fusionsreaktoren und zonalen Strömungen.
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Die Forschung hebt das Design und die Analyse von quasismetrischen Stellaratoren für eine verbesserte Plasmaeinschluss hervor.
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Untersuchung von Laserinteraktionen zur Verbesserung der Fusionsenergieproduktion.
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Forschung hebt wichtige Prozesse im Plasmaverhalten von Spiegelmaschinen hervor.
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Forscher untersuchen Flächenkraftstoffe für die Effizienz der Kernfusion bei Raumtemperatur.
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Wissenschaftler verbessern die Forschung zur Kernfusion durch anpassbare Computerframeworks.
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Ein Überblick über X-Punkte und ihre Rolle in der Stabilität der Kernfusion.
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Ein Blick darauf, wie schnell Teilchen die Kernfusion in Stellarator-Designs beeinflussen.
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Entdecke die Rolle des Plasma-Randflusses in der Kernfusionstechnologie und seine Auswirkungen.
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OpenMC ist effektiv für atomare Transportberechnungen in der Kernfusion.
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Forscher schlagen räumlich modulierte Plasmaprofils vor, um Turbulenzen in Fusionsanlagen zu steuern.
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Neutrinos sind schwer fassbare Teilchen, die viele Geheimnisse über das Universum bergen.
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Entdeck die faszinierende Welt des Quantentunnelns und seiner wichtigen Anwendungen.
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Die Rolle von Imidogen in der Fusion und der Raumchemie zeigt seine unerwartete Bedeutung.
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Forscher gehen die Turbulenzen in Stellaratoren an, um die Effizienz der Kernfusion zu verbessern.
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