Левитирующий диполь: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Спасено источников — 2, отмечено мёртвыми — 0. #IABot (v2.0beta2)
м Ссылки: шаблон
Строка 13: Строка 13:
* {{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=26 января 2010 года |accessdate= 26 января 2010}}


{{Экспериментальные установки термоядерного синтеза}}
[[Категория:Управляемый термоядерный синтез]]
[[Категория:Управляемый термоядерный синтез]]
[[Категория:Массачусетский технологический институт]]
[[Категория:Массачусетский технологический институт]]

Версия от 12:02, 14 июля 2019

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

  1. Левитирующий снежок в аду вывернул токамак наизнанку
  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

Ссылки