Eine Studie zeigt, wie molekularer Wasserstoff in verschiedenen Plasmasettings wirkt.
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Hochmoderne Wissenschaft einfach erklärt
Eine Studie zeigt, wie molekularer Wasserstoff in verschiedenen Plasmasettings wirkt.
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Einblicke in das Randverhalten und die Vorteile von negativer Triangularität in der Plasmaphysik.
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Eine neue Methode verbessert die Genauigkeit bei der Vorhersage des Verhaltens von Elektronen unter hypersonischen Bedingungen.
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Lern, wie Sonnenausbrüche zu koronalen Regen führen und das Weltraumwetter sowie die Atmosphäre der Sonne beeinflussen.
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Ein neues Modell verbessert die Echtzeit-Plasmanalyse für die Fusionsforschung.
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Diese Studie konzentriert sich auf die strukturelle Überwachung in Fusionsgeräten unter verschiedenen Kräften.
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Dieser Artikel bespricht eine neue Methode, um Plasma-Anisotropie mit den CGL-Gleichungen zu untersuchen.
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Neue Erkenntnisse zur Elektronen-nur-Rekonnektion zeigen, wie Plasma sich unter Turbulenz verhält.
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Diese Studie gibt neue Einblicke in Turbulenzen in Weltraumumgebungen.
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Forscher verbessern Plasmasimulationen mit einer neuen numerischen Integrationsmethode.
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Untersuchung der Auswirkungen von ITG-Modi auf die Turbulenz in Fusionsgeräten.
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Diese Studie beschreibt die Bildung und Dynamik von Sonnenprominenzen durch Simulation.
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GAMs spielen eine entscheidende Rolle beim Plasmaverhalten und der Energieeinschluss in Fusionsreaktoren.
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Forschung zu magnetischen Inseln verbessert die Plasmainstabilität und die Verhinderung von Störungen in Tokamaks.
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Die Forschung untersucht, wie magnetische Rekombination solare Ereignisse und die Energiefreisetzung beeinflusst.
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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 Plasmaabschirmung beeinflusst das Verhalten von Elektronen und atomare Übergänge in dichten Plasma-Umgebungen.
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Neue Methoden verbessern Effizienz und Leistung in Fusionsgeräten.
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Die Forschung konzentriert sich darauf, Plasma-Störungen zu managen, um die Sicherheit von Fusionsreaktoren zu verbessern.
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Untersuchung der wichtigsten Beobachtungen des Sonnenflecks von 2014 und deren Implikationen.
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Untersuchen, wie starkes Screening nukleare Reaktionen im frühen Universum beeinflusst.
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Stabile numerische Methoden verbessern die Genauigkeit und Anwendungen von Plasmafluss-Simulationen.
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Kinkwellen spielen eine Schlüsselrolle in der solaren Dynamik und den Heizprozessen.
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Studie der Teilchenwechselwirkung in einem Plasmasystem mit zwei verschiedenen Oberflächen.
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Forschung zu Doppel-Null-Konfigurationen bietet neue Erkenntnisse für das Management der Wärmeableitung in Fusionsreaktoren.
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Neue Methoden verbessern Plasmasimulationen für ein besseres Verständnis und Anwendungen.
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Forschung bringt Licht ins Dunkel über die Mechanismen hinter den Ausbrüchen von Sgr A*, dem schwarzen Loch in unserer Galaxie.
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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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Studie untersucht massabhängige dynamische Ausrichtung in der Turbulenz des Sonnenwinds.
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Forschung stellt Fusion-LLM vor, um die Vorhersage des Verhaltens heisser Elektronen in der Fusion zu verbessern.
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Forscher analysieren Negative Triangularity-Plasmen für eine effizientere Fusionsenergieproduktion.
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Forscher untersuchen kleinskalige magnetische Rekonnektion und enthüllen Einblicke in das Verhalten von Elektronen.
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Untersuchung von Breather-Solitonen in Elektron-Positron-Ionen-Plasmen für tiefere Einblicke.
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Untersuchung der Rolle von Kollisionen bei Plasma-Instabilitäten und deren Auswirkungen.
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Untersuchung des Einflusses schneller Ionen auf die Plasmastrabilität und Transportprozesse.
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