Когато плазмата се подчинява на кода: програмата GENE прогнозира всеки плазмен изблик

Най-четени

Даниел Десподов
Даниел Десподов
Новинар. Увличам се от съвременни технологии, информационна безопасност, спорт, наука и изкуствен интелект.

Защо разбирането на хаоса в плазмата е от решаващо значение за бъдещите реактори.

Международен екип от учени постигна важен пробив в изучаването на турбулентността в плазмата на реакторите за термоядрен синтез. За първи път изчисленията от една от водещите програми за моделиране на турбулентността бяха потвърдени с безпрецедентна точност. Откритието, публикувано в Nature Communications, поставя важна основа за прогнозиране работата на бъдещите термоядрени електроцентрали.

Термоядрената енергия се гради върху сливането на леки атомни ядра при екстремни температури. Най-съвременният подход е магнитното задържане, при което нагрятата до милиони градуси плазма се задържа в тороидална камера чрез мощни магнитни полета, без да влиза в контакт със стените. Енергията, освободена по време на реакцията, трябва не само да произвежда електричество, но и да поддържа необходимата температура на плазмата. Колкото по-дълго плазмата задържа своята енергия, толкова по-ефективен е реакторът.

Едно от основните предизвикателства в този процес е турбулентността. От една страна, тя спомага за отстраняване на продуктите на реакцията и за подаване на свежо гориво към центъра на плазмата. От друга страна, прекомерната турбулентност води до изтичане на енергия, което намалява времето за задържане на плазмата. Това може да се сравни с капка мляко в чаша кафе: ако се разбърка с лъжица, течностите ще се смесят много по-бързо. По същия начин вихрите в плазмата ускоряват загубата на енергия, което затруднява работата на реактора.

Когато плазмата се подчинява на кода: програмата GENE прогнозира всеки плазмен изблик

Изследователите от Института по физика на плазмата Макс Планк (IPP) в Германия, заедно с колеги от пет изследователски центъра от Европа и САЩ, за първи път успяха да постигнат пълно съвпадение между компютърните изчисления и експерименталните данни. Те са анализирали едновременно седем ключови параметъра на плазмената турбулентност, което е значително повече в сравнение с предишните изследвания. При експеримента е използвано съоръжението ASDEX Upgrade в IPP, което е оборудвано с уникални диагностични системи за точно измерване параметрите на плазмата.

Един от ключовите инструменти са микровълните. Както термометърът може да измери температурата на водата, така и излъчването от самата плазма дава информация за температурата и електронната плътност. Използвайки комбинация от доплерови рефлектометри и метода на корелационната радиометрия CECE, разработен в MIT, учените получиха точни данни за турбулентните колебания в температурата и плътността на плазмата.

Експерименталните резултати бяха сравнени с изчисленията, извършени с помощта на програмата GENE, която е призната за световен стандарт за моделиране на плазмените процеси. Самият факт, че данните съвпадат, обаче е само част от задачата. Работата е в това, че не е достатъчно просто да се възпроизведе турбулентността в модела – необходимо е да се вземат предвид особеностите на самия процес на измерване, което изискваше многогодишни усилия от страна на изследователите. В резултат на това учените успяха да постигнат максимално съответствие между теоретичните изчисления и реалните експерименти.

Когато плазмата се подчинява на кода: програмата GENE прогнозира всеки плазмен изблик

Когато изследователите за първи път сравниха получените данни, точността на съвпаденията беше поразителна. Дори неочаквани резултати, които първоначално изглеждаха необясними, бяха прогнозирани от програмата GENE. Така например в един от режимите на реактора температурата на плазмата се е променяла по по-стръмен градиент, което логично е довело до увеличаване на температурните колебания. Въпреки това, противно на очакванията, електронната плътност в този случай се е колебаела по-слабо, отколкото при по-плавен градиент. Въпреки това симулацията възпроизвежда точно този ефект, което потвърждава нейната надеждност.

Този резултат открива нови възможности за разработването на реактори за термоядрен синтез. Вече е възможно не само да се наблюдава плазмата, но и да се прогнозира нейното поведение с висока точност. Това ускорява създаването на цифрови близнаци на реакторите, което ще позволи да се оптимизират техните параметри и да се повиши ефективността им. Тези технологии са важна стъпка към комерсиализацията на термоядрената енергия, която може да се превърне в източник на чиста и практически неизчерпаема енергия за човечеството.

АбонаментВсичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.

С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.


Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!

Нови ревюта

Подобни новини