磁场新闻
红外激光产生电子束,而光学激光则用于对由此产生的不稳定性进行成像。伦敦帝国理工学院近日,伦敦帝国理工学院的研究人员取得了一项重要突破,他们首次成功拍摄到罕见的等离子体不稳定性现象,捕捉到高能电子束形成意大利面条状细丝的画面。这一发现为等离子体粒子加速器和聚变能研究提供了重要见解。等离子体是一种超热的带电粒子混合物,当粒子流发生变化时,会出现不稳定性,导致一些粒子聚集成细丝。这些细丝会产生磁场,进一步破坏等离子体的...
2025-03-10
物理学家通过一项创新实验,成功推断了地球内核边界的温度,这一成果对于理解地球磁场等重要地球物理现象具有重要意义。相关研究成果已在《物理评论快报》杂志上发表
2025-01-09
记者从中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所获悉,近日,国家重大科技基础设施聚变堆主机关键系统取得新进展,其子系统聚变工程堆中心螺管系统完成首轮测试实验,最大测试电流达到稳态48kA。实验结果表明:该设施全面达到设计指标,成为国际尺寸最大、实验条件最完善的大型超导磁体动态性能测试系统。聚变工程堆中心螺管系统目标是建成大型超导磁体及实验系统,开展针对未来聚变工程堆运行工况下,超导中心螺管磁体强电磁场、高压快速变...
2025-01-08
由中核集团牵头的可控核聚变创新联合体2024年度工作会在京召开。会议全面总结回顾可控核聚变创新联合体成立一年来的工作成果,分析研判当前核聚变发展形势,科学谋划部署下一阶段重点任务,共同凝聚可控核聚变未来产业发展“强磁场”。科技部、国务院国资委、国家能源局、国家原子能机构等单位代表出席会议
2024-12-28
G.I. Budkera SB RAS(BINP SB RAS)的科学家们在RESIN安装中改善了等离子体的限制,他们采用了一种螺旋磁性开放式陷阱。这种开放陷阱具有线性结构,等离子体被磁场限制在其中,但磁力线并非闭合,因此等离子体可以沿磁力线流出。为了降低纵向颗粒损失,科学家们巧妙地组合了不同类型的磁塞,特别是短塞,它在多镜部分产生了螺旋磁场。这种螺旋场将等离子体从边缘重定向到装置中心,而磁塞的组合则有效防止了等离子体的大量流出。研究表明,组合使用的...
2024-12-26
俄罗斯以 G.I. Budker SB RAS 命名的核物理研究所发表文章成功创建了尖点离子源的原型,即具有尖状磁场结构
2024-12-26
记者26日从中国科学院国家天文台召开的FAST脉冲星科学研讨会获悉,截至2024年11月,FAST发现的脉冲星数量已突破1000颗,超过同一时期国际其他望远镜发现脉冲星数量的总和, 其中包括大量的毫秒脉冲星和脉冲星双星,丰富了脉冲星的种类和数量,对于理解脉冲星的形成和恒星演化具有重要意义。脉冲星是转动很快的中子星,因不断地发出电磁脉冲信号而得名。它是最致密的天体之一,有极高的密度、极强的磁场和极强的引力,被公认为是物理学和天文学的超级...
2024-11-27
2024年11月20日,IE(INTERESTING ENGINEERING)报道了《Supermagnet 100,000x stronger than Earth’s magnetic field to bring nuclear power closer》。这一报道聚焦于联邦聚变系统公司(Commonwealth Fusion Systems,简称CFS)在核聚变能源领域的重大进展。总部位于马萨诸塞州的联邦聚变系统公司(Commonwealth Fusion Systems,简称
2024-11-25
研究人员使用一种所谓的半金属材料发现了奇怪的粒子,这些粒子在沿某个方向移动时没有质量,但在沿垂直于原始方向的方向移动时会获得质量。这是通过将材料暴露在极端条件下实现的,特别是超过地球磁场 1000 万倍的磁场。这个实验可以为发现新的物理现象铺平道路。狄拉克费米子(以数学家和物理学家保罗·狄拉克的名字命名,并间接以费米子物理学家恩里科·费米的名字命名)是具有半整数自旋(1/2、3/2、5/2 等)的粒子,与其自身的反粒子不同2016...
2024-11-07
近日,泰雷兹公司的TH1507U回旋加速器在Wendelstein 7-X仿星器项目中取得了重要里程碑。该回旋加速器是为Wendelstein 7-X仿星器专门开发的,由泰雷兹公司与马克斯普朗克等离子体物理研究所合作完成。在360秒内,它以140千兆赫的频率实现了1.3兆瓦的射频总输出,创下了等离子体加热的新纪录。回旋管是一种高功率线性束真空管,通过强磁场中电子的回旋共振产生毫米波电磁波。在Wendelstein 7-X项目中,泰雷兹公司的回旋加速器为等离子体提供加热...
2024-10-30
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