Um novo modelo melhora a análise de plasma em tempo real para pesquisa em fusão.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Um novo modelo melhora a análise de plasma em tempo real para pesquisa em fusão.
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Esse estudo foca no monitoramento estrutural em dispositivos de fusão sob diversas forças.
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Analisando o impacto dos modos de ITG na turbulência em dispositivos de fusão.
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Os GAMs têm um papel fundamental no comportamento do plasma e na contenção de energia em reatores de fusão.
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A pesquisa sobre ilhas magnéticas melhora a estabilidade do plasma e ajuda a prevenir interrupções em tokamaks.
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Novos métodos melhoram a eficiência e o desempenho em dispositivos de fusão.
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Explorando o impacto dos campos magnéticos na dinâmica de fluidos em metais líquidos.
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A pesquisa sobre configurações de dupla nula oferece novas informações para a gestão da exaustão de calor em reatores de fusão.
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Pesquisas apontam alternativas promissoras ao tungstênio para componentes de reatores de fusão.
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Analisando a influência de íons rápidos na estabilidade do plasma e nos processos de transporte.
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Novo método melhora a precisão na simulação de interações entre plasma e partículas neutras.
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Modelar a camada de raspagem no W7-X melhora a pesquisa em energia de fusão.
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Esta pesquisa analisa como a triangularidade influencia a turbulência no plasma de tokamak.
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A pesquisa avalia dois códigos para modelar o comportamento do plasma em tokamaks.
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A pesquisa sobre ondas de plasma eletrônico dá uma clareada na dinâmica do plasma e nas interações das ondas.
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Analisando o movimento de partículas no plasma turbulento da borda em Tokamaks.
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Um olhar sobre o comportamento do plasma de baixo beta sob gradientes de temperatura e densidade.
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Explorando como as ondas de deriva e os fluxos zonais afetam a estabilidade e a contenção do plasma.
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Novos métodos melhoram a visualização da emissão de plasma e a recuperação de propriedades em estudos de fusão.
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Um novo método para projetar bobinas de stellarator melhora a eficiência e o controle.
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Explorando o papel da difusividade de baixa momentum na estabilização do plasma em reatores de fusão.
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Analisando o papel do foco do feixe na compreensão da turbulência do plasma para a pesquisa em fusão.
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A pesquisa sobre modos QC em plasma ilumina a dinâmica da energia de fusão.
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G2C3 melhora simulações de microturbulência plasmática em dispositivos de fusão usando redes neurais.
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Analisando o papel dos íons supratérmicos nas instabilidades de deriva do plasma.
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Examinando um novo espectrômetro TPR para análise de nêutrons em reatores de fusão.
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Reatores com triangularidade negativa podem aumentar a eficiência e o desempenho da fusão.
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Um novo método pra melhorar o diagnóstico de campo magnético em reatores de fusão.
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O SPIDER explora a gestão de plasma para futuras aplicações de energia de fusão.
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Novos métodos melhoram simulações de transporte de calor em plasmas anisotrópicos para pesquisa de fusão.
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Um estudo sobre as respostas estruturais do tokamak MAST-U sob várias cargas.
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Explorando o comportamento e a fusão de blobs de plasma em reatores de fusão.
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Pesquisas destacam transições de dipolo magnético que afetam os espectros gama em colisões nucleares.
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Analisando a importância do hidrogênio neutro nos estudos de energia de fusão.
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Impurezas pesadas afetam o comportamento e o desempenho do plasma em reatores de fusão tokamak.
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Cientistas medem o movimento de partículas na camada de arraste pra avanços em energia de fusão.
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Pesquisa sobre temperaturas de íons ajuda no desenvolvimento da energia de fusão.
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Um estudo sobre ondas de choque em hohlraums e seu impacto na energia de fusão.
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Estudo revela como colisões afetam o aprisionamento de partículas em espelhos magnéticos.
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O papel do trítio na energia de fusão destaca desafios e soluções inovadoras para os reatores do futuro.
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