Un nuevo modelo mejora el análisis de plasma en tiempo real para la investigación sobre fusión.
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Ciencia de vanguardia explicada de forma sencilla
Un nuevo modelo mejora el análisis de plasma en tiempo real para la investigación sobre fusión.
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Este estudio se centra en el monitoreo estructural en dispositivos de fusión bajo diversas fuerzas.
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Examinando el impacto de los modos ITG en la turbulencia en dispositivos de fusión.
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Los GAMs juegan un papel crucial en el comportamiento del plasma y la confinación de energía en reactores de fusión.
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La investigación sobre islas magnéticas mejora la estabilidad del plasma y previene disrupciones en los tokamaks.
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Nuevos métodos mejoran la eficiencia y el rendimiento en dispositivos de fusión.
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Explorando el impacto de los campos magnéticos en la dinámica de fluidos en metales líquidos.
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La investigación sobre configuraciones de doble nulo ofrece nuevas perspectivas para la gestión del agotamiento de calor en reactores de fusión.
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La investigación identifica alternativas prometedoras al tungsteno para componentes de reactores de fusión.
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Examinando la influencia de los iones rápidos en la estabilidad del plasma y los procesos de transporte.
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Nuevo método mejora la precisión en la simulación de interacciones entre plasma y partículas neutras.
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Modelar la capa de raspado en W7-X mejora la investigación sobre energía de fusión.
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Esta investigación examina cómo la triangularidad influye en la turbulencia en el plasma de tokamak.
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La investigación evalúa dos códigos para modelar el comportamiento del plasma en tokamaks.
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La investigación sobre ondas de plasma de electrones ilumina la dinámica del plasma y las interacciones de ondas.
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Examinando el movimiento de partículas en plasma turbulento en los bordes de los Tokamaks.
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Una mirada al comportamiento del plasma de baja beta bajo gradientes de temperatura y densidad.
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Explorando cómo las ondas de deriva y los flujos zonales afectan la estabilidad y el confinamiento del plasma.
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Nuevos métodos mejoran la visualización de la emisión de plasma y la recuperación de propiedades en estudios de fusión.
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Un nuevo método para diseñar bobinas de stellarator mejora la eficiencia y el control.
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Explorando el papel de la difusividad de bajo momento en la estabilización del plasma para reactores de fusión.
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Examinando el papel del enfoque del haz en la comprensión de la turbulencia del plasma para la investigación de fusión.
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La investigación sobre modos QC en plasma ilumina la dinámica de la energía de fusión.
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G2C3 mejora las simulaciones de microturbulencia de plasma en dispositivos de fusión usando redes neuronales.
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Examinando el papel de los iones supratérmicos en las inestabilidades de deriva del plasma.
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Examinando un nuevo espectrómetro TPR para análisis de neutrones en reactores de fusión.
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Los reactores de triangularidad negativa pueden mejorar la eficiencia y el rendimiento de la fusión.
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Un nuevo método para mejorar los diagnósticos de campos magnéticos en reactores de fusión.
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SPIDER investiga la gestión del plasma para futuras aplicaciones de energía por fusión.
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Nuevos métodos mejoran las simulaciones de transporte de calor en plasmas anisotrópicos para la investigación de la fusión.
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Un estudio sobre las respuestas estructurales del tokamak MAST-U bajo diferentes cargas.
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Explorando el comportamiento y la fusión de los blobs de plasma en reactores de fusión.
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La investigación destaca las transiciones de dipolo magnético que afectan los espectros gamma en colisiones nucleares.
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Examinando la importancia del hidrógeno neutro en estudios de energía de fusión.
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Las impurezas pesadas afectan el comportamiento del plasma y el rendimiento en reactores de fusión tokamak.
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Los científicos miden el movimiento de partículas en la capa de rasguño para avances en energía de fusión.
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La investigación sobre las temperaturas de los iones ayuda al desarrollo de la energía de fusión.
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Un estudio sobre las ondas de choque en hohlraums y su impacto en la energía de fusión.
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Un estudio revela cómo las colisiones afectan la confinación de partículas en espejos magnéticos.
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El papel del tritio en la energía de fusión destaca los desafíos y las soluciones innovadoras para los futuros reactores.
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