Левитирующий диполь: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
новая статья, первый абзац переведён с англовики
 
Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 0. Сообщить об ошибке. См. FAQ.) #IABot (v2.0.8.6
 
(не показано 17 промежуточных версий 13 участников)
Строка 1: Строка 1:
'''Левитирующий дипольный эксперимент''' ({{lang-en|Levitated Dipole Experiment}}) — эксперимент по созданию технологии [[Термоядерный синтез|термоядерного синтеза]] путём использования сплошного [[Сверхпроводимость|сверхпроводящего]] [[Тор (поверхность)|тороида]], который должен левитировать на магнитной подушке над камерой реактора. Сверхпроводник формирует осесимметричное магнитное поле наподобие магнитосферы Земли и Юпитера. Предполагается, что такой реактор сможет удерживать высокотемпературную плазму более эффективно, чем другие конструкции термоядерных реакторов.<ref>{{cite web|url=http://web.mit.edu/newsoffice/2008/ldx-tt0319.html|title=MIT tests unique approach to fusion power}} MIT News, David Chandler, MIT News Office, March 19, 2008. Accessed March 2008</ref>
'''Левитирующий дипольный эксперимент''' ({{lang-en|The Levitated Dipole eXperiment}}) — эксперимент по созданию технологии [[Термоядерный синтез|термоядерного синтеза]] путём использования сплошного [[Сверхпроводящий магнит|сверхпроводящего магнита]]<ref>{{Cite web |url=http://www.membrana.ru/particle/1983 |title=Левитирующий снежок в аду вывернул токамак наизнанку |access-date=2014-06-19 |archive-date=2015-04-14 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150414011645/http://www.membrana.ru/particle/1983 |deadlink=yes }}</ref> [[Тор (поверхность)|в форме тороида]], который должен левитировать на магнитной подушке над камерой реактора. Сверхпроводник формирует осесимметричное магнитное поле наподобие магнитосферы Земли и Юпитера. Предполагается, что такой реактор сможет удерживать высокотемпературную плазму более эффективно, чем другие конструкции термоядерных реакторов.<ref>{{cite web|url=http://web.mit.edu/newsoffice/2008/ldx-tt0319.html|title=MIT tests unique approach to fusion power|archiveurl=https://www.webcitation.org/66xCEraFC?url=http://web.mit.edu/newsoffice/2008/ldx-tt0319.html|archivedate=2012-04-15|accessdate=2016-07-13|deadlink=no}} MIT News, David Chandler, MIT News Office, March 19, 2008. Accessed March 2008</ref>


Левитирующий дипольный эксперимент создан в результате сотрудничества совместном [[Колумбийский университет|Колумбийского университета]] и [[Массачусетский технологический институт|MIT]].
Левитирующий дипольный эксперимент создан в результате сотрудничества совместном [[Колумбийский университет|Колумбийского университета]] и [[Массачусетский технологический институт|MIT]].


В технологии левитирующего диполя используется магнит кольцеобразной формы и массой в 500 кг, который изготовлен из расположенных внутри стальной конструкции сверхпроводящих катушек. Основная функция данного магнита, который левитирует благодаря мощному электромагнитному полю — контроль за перемещением заряженной плазмы с температурой в 10 млн градусов, которая находится во внешней камере с диаметром 4,9 м.
В технологии левитирующего диполя используется магнит кольцеобразной формы и массой в 500 кг, который изготовлен из расположенных внутри стальной конструкции сверхпроводящих катушек. Основная функция данного магнита, который левитирует благодаря мощному электромагнитному полю — контроль за перемещением заряженной плазмы с температурой в 10 млн градусов, которая находится во внешней камере с диаметром 4,9 м.


== Примечания ==
== Примечания ==
{{примечания}}
{{примечания}}


== Ссылки ==
== Внешние ссылки ==
* [http://www.psfc.mit.edu/ldx/ Официальный сайт проекта LDX]
* [https://web.archive.org/web/20040823034735/http://www.psfc.mit.edu/ldx/ Официальный сайт проекта LDX]
*[http://ph.video.yahoo.com/watch/2980858/8542832/ Репортаж канала] Discovery про LDX (6/08), "Power from a floating metal donut"
* [http://ph.video.yahoo.com/watch/2980858/8542832/ Репортаж канала] Discovery про LDX (6/08), «Power from a floating metal donut»
* {{cite web|url= http://www.3dnews.ru/news/levitiruushii_magnit_kak_novii_put_k_chistoi_energii/ |title= Левитирующий магнит как новый путь к чистой энергии |author=Денис Борн |publisher= [[3DNews]] |datepublished=26 января 2010 года |accessdate= 26 января 2010}}
* {{cite web|url= http://www.3dnews.ru/news/levitiruushii_magnit_kak_novii_put_k_chistoi_energii/ |title= Левитирующий магнит как новый путь к чистой энергии |author=Денис Борн |publisher= [[3DNews]] |datepublished=2010-01-26 |accessdate= 2010-01-26}}


{{Экспериментальные установки термоядерного синтеза}}
[[Категория:Управляемый термоядерный синтез]]
[[Категория:Управляемый термоядерный синтез]]
[[Категория:Массачусетский технологический институт]]
[[Категория:Колумбийский университет]]
[[Категория:Физика плазмы]]
[[Категория:Физика плазмы]]
[[Категория:Массачусетский технологический институт]]
[[Категория:Магнитное удержание плазмы]]

[[en:Levitated Dipole]]

Текущая версия от 18:21, 9 февраля 2022

Левитирующий дипольный эксперимент (англ. The Levitated Dipole eXperiment) — эксперимент по созданию технологии термоядерного синтеза путём использования сплошного сверхпроводящего магнита[1] в форме тороида, который должен левитировать на магнитной подушке над камерой реактора. Сверхпроводник формирует осесимметричное магнитное поле наподобие магнитосферы Земли и Юпитера. Предполагается, что такой реактор сможет удерживать высокотемпературную плазму более эффективно, чем другие конструкции термоядерных реакторов.[2]

Левитирующий дипольный эксперимент создан в результате сотрудничества совместном Колумбийского университета и MIT.

В технологии левитирующего диполя используется магнит кольцеобразной формы и массой в 500 кг, который изготовлен из расположенных внутри стальной конструкции сверхпроводящих катушек. Основная функция данного магнита, который левитирует благодаря мощному электромагнитному полю — контроль за перемещением заряженной плазмы с температурой в 10 млн градусов, которая находится во внешней камере с диаметром 4,9 м.

Примечания

[править | править код]
  1. Левитирующий снежок в аду вывернул токамак наизнанку. Дата обращения: 19 июня 2014. Архивировано из оригинала 14 апреля 2015 года.
  2. MIT tests unique approach to fusion power. Дата обращения: 13 июля 2016. Архивировано 15 апреля 2012 года. MIT News, David Chandler, MIT News Office, March 19, 2008. Accessed March 2008