Físicos rusos han completado el desarrollo de los proyectos técnicos de dos elementos clave de la instalación termonuclear experimental: el sistema magneto-vacío superconductor de la sección central y el sistema magneto-vacío de los expansores de extremo. El trabajo fue realizado por especialistas del Instituto de Física Nuclear G. I. Budker SB RAS, junto con colegas del Instituto de Física Aplicada de la Academia de Ciencias de Rusia.
La instalación GDML (trampa multi-tapón gasodinámica) está concebida como un banco de pruebas de demostración para verificar el concepto de un reactor termonuclear económicamente viable basado en sistemas magnéticos abiertos. Se basa en la retención diamagnética del plasma, reforzada por un esquema multi-tapón, retención helicoidal, calentamiento por inyectores atómicos y radiación de microondas de girotrones. Todas estas soluciones se basan en desarrollos nacionales en el campo de la fusión termonuclear controlada.
Para una retención estable del plasma en la sección central, se requiere un campo magnético con una intensidad de 1,5 Tesla; este indicador se puede lograr utilizando superconductores de baja temperatura, cuya tecnología ya ha sido probada. En los tapones magnéticos, los valores calculados del campo alcanzan los 16-20 Tesla, lo que afecta directamente la calidad de la retención. Los ingenieros han alcanzado los límites de las capacidades técnicas modernas, especialmente cuando se utilizan materiales de alta temperatura. superconductores.
El proyecto técnico de la sección central y los expansores de extremo se ha elaborado hasta un nivel que permite pasar al diseño detallado de los planos y la transferencia de tareas a la producción de alta tecnología.
Si los cálculos se confirman en la práctica, la trampa gasodinámica podría convertirse en la base de fuentes de energía termonuclear compactas y ecológicas del futuro.
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