Examiner le mouvement des particules dans le plasma de bord turbulent au sein des Tokamaks.
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La science de pointe expliquée simplement
Examiner le mouvement des particules dans le plasma de bord turbulent au sein des Tokamaks.
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De nouvelles recherches soulignent le rôle de la technologie plasma dans l'amélioration de l'efficacité de la combustion du propane.
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La recherche éclaire les émissions de K de l'oxygène He-like dans des environnements à haute énergie.
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Une étude révèle comment la turbulence et les instabilités affectent la conversion d'énergie dans le plasma.
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Des découvertes récentes sur les plasmas NT pourraient façonner l'avenir des systèmes d'énergie de fusion.
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Explore comment le courant bootstrap affecte l'efficacité et la stabilité des réacteurs de fusion nucléaire.
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Explorer l'efficacité et le design des propulseurs à plasma helicon pour les futures missions spatiales.
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Une étude révèle comment les perturbations affectent la perte d'énergie dans la reconnexion magnétique du plasma en paire.
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Les accéléRateurs à plasma laser permettent d'accélérer des particules de manière efficace en utilisant des lasers haute énergie.
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Les récentes améliorations des accélérateurs laser-plasma boostent la génération de faisceaux d'électrons et les applications potentielles.
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Des recherches montrent comment la non-uniformité influence le comportement du plasma dans les réacteurs de fusion.
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Explorer comment les ondes gravitationnelles se comportent dans des environnements de plasma.
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Examiner comment les champs magnétiques sont générés et maintenus dans les systèmes astrophysiques.
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ITER vise à démontrer que la fusion nucléaire peut être une source d'énergie viable grâce au PFPO.
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Cette étude révèle comment les ondes électrostatiques se comportent dans des chocs à faible nombre de Mach.
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Les SLAMS influencent l'accélération des particules à haute énergie dans les environnements cosmiques.
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Les chercheurs examinent les collisions à grands angles qui impactent les processus de fusion dans des plasmas en combustion.
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Une étude révèle des interactions énergétiques complexes dans le plasma pendant les événements de reconnexion magnétique.
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Améliorer la vitesse de traitement des données dans les simulations Particle-in-Cell à haute performance.
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Des études récentes révèlent des infos sur la structure du silicium sous haute pression et température.
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Les champs magnétiques influencent beaucoup la formation des étoiles et la dynamique des gaz dans les galaxies.
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Des avancées récentes dans l'étude de la matière dense chaude en utilisant la SPH de Bohm montrent des résultats prometteurs.
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Une étude révèle comment les électrons influencent le comportement du plasma et la distribution de l'énergie.
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Cette étude examine le comportement et la dynamique des plasmas poussiéreux et de la turbulence.
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Un aperçu du comportement du plasma à faible beta sous des gradients de température et de densité.
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Des idées sur les mécanismes des éruptions solaires à travers des études de champ magnétique.
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Cette recherche examine comment les champs électriques déforment les distributions d'ions dans l'atmosphère terrestre.
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Explorer comment les vagues de dérive et les flux zonaux affectent la stabilité et le confinement du plasma.
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Explorer comment les champs électriques fluctuants influencent les distributions de vitesse des particules de plasma.
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De nouvelles méthodes améliorent la visualisation de l'émission de plasma et la récupération des propriétés dans les études de fusion.
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Explorer le rôle du plasma dans la création de paires de photons intriqués et d'états comprimés.
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Une nouvelle méthode pour concevoir des bobines de stellarateur améliore l'efficacité et le contrôle.
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Enquête sur les émissions X variées des trous noirs et leurs processus d'accrétion.
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Explorer la formation et le comportement des jets de plasma rapides dans l'espace.
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Un aperçu du rôle de l'équation de Gardner dans les phénomènes d'onde à travers divers domaines.
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Affiner les techniques de maillage pour améliorer les simulations d'événements de reconnexion magnétique.
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La recherche met en lumière la dynamique énergétique des électrons dans le plasma pour améliorer la qualité des faisceaux.
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Cet article parle d'une nouvelle méthode pour produire des faisceaux d'électrons polarisés en utilisant une cible à double couche.
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Une nouvelle méthode pour classifier les champs magnétiques améliore l'efficacité de l'énergie de fusion.
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Examen du rôle de la diffusion de masse et de la gravité dans l'instabilité de Rayleigh-Taylor.
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