Examiner les solitons des vagues de dérive et leur rôle dans le comportement du plasma et l'énergie de fusion.
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La science de pointe expliquée simplement
Examiner les solitons des vagues de dérive et leur rôle dans le comportement du plasma et l'énergie de fusion.
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Explore comment les stellarators utilisent des champs magnétiques pour un confinement efficace du plasma dans la recherche sur la fusion.
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De nouveaux modèles visent à améliorer la sécurité et l'efficacité dans l'énergie de fusion.
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Découvre les propriétés uniques et les applications potentielles des oxydes de pérovskite double-double.
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Des chercheurs découvrent des mouvements de balancement uniques dans le palladium, révélant de nouveaux comportements atomiques.
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Une étude explore le rôle de l'IA dans l'optimisation de la stabilité du plasma grâce à des prédictions efficaces des champs magnétiques.
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Présentation d'une méthode innovante pour des simulations magnétohydrodynamiques précises.
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La recherche montre comment les nanocristaux de palladium s'adaptent à la contrainte pendant les transformations de phase.
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Des recherches révèlent de nouvelles infos sur la stabilité des nanoparticules de tungstène dans différents environnements.
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Examiner l'impact des modes propres d'Alfvén sur le comportement du plasma dans les dispositifs de fusion.
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Des recherches révèlent des infos importantes sur la stabilité du plasma dans la fusion par confinement magnétique.
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De nouvelles améliorations de BIT1 boostent les performances de simulation de plasma en utilisant des techniques de calcul avancées.
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Utiliser le deep learning pour analyser la dynamique du plasma peut améliorer le contrôle de l'énergie de fusion.
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De nouveaux designs de champs électriques dans les stellarators pourraient améliorer la performance du plasma et réduire les impuretés.
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Un nouveau modèle prédit un comportement turbulent, aidant les futures conceptions de réacteurs à fusion.
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Cet article examine comment les collisions affectent les modes d'ondes dans les plasmas.
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L'imidogène (NH) est super important pour comprendre l'azote dans l'espace et sur Terre.
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Cet article examine comment les cristaux en mosaïque affectent les mesures de rayons X dans des systèmes à haute énergie.
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TORAX est un simulateur open-source conçu pour la recherche sur le plasma dans les tokamaks.
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La recherche se concentre sur la gestion des disruptions de plasma pour améliorer la sécurité des réacteurs à fusion.
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Des chercheurs étudient comment le désordre affecte les propriétés des matériaux (CaSr)RhSn.
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Des recherches montrent des comportements complexes de transfert d'électrons dans des environnements de cavité optique.
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La recherche sur les configurations à double null offre de nouvelles perspectives pour la gestion de l'évacuation de la chaleur dans les réacteurs de fusion.
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Des recherches identifient des alternatives prometteuses au tungstène pour les composants de réacteurs à fusion.
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Une nouvelle technique améliore notre compréhension de l'effet de la lumière sur le comportement des molécules.
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Une étude révèle des infos cruciales sur les températures des ions pendant les processus de fusion nucléaire.
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Examiner la dynamique de la turbulence au bord des Tokamaks pour améliorer la recherche en fusion.
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Une nouvelle méthode améliore le contrôle du plasma dans les stellarators en optimisant les îlots magnétiques et la conception des bobines.
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De nouvelles méthodes améliorent la stabilité du plasma et l'efficacité computationnelle dans les réacteurs de fusion.
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Explorer l'impact des modes de déchirement par dérive sur la stabilité du plasma dans les dispositifs tokamak.
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La recherche sur le plasma et les matériaux est super importante pour le développement futur de l'énergie de fusion.
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Le stellarateur SCR-1 au Costa Rica étudie le plasma pour l'énergie de fusion de demain.
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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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Des recherches montrent comment la non-uniformité influence le comportement du plasma dans les réacteurs de fusion.
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De nouveaux modèles améliorent la compréhension des niveaux d'énergie des oscillateurs anharmoniques.
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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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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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Des découvertes récentes éclairent les isotopes du Zirconium-89 et l'absorption des neutrons.
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Des recherches sur les modes QC dans le plasma éclairent la dynamique de l'énergie de fusion.
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G2C3 améliore les simulations de la microturbulence plasma dans les dispositifs de fusion en utilisant des réseaux de neurones.
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