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关键词:PPPL

美国PPPL重构70年劳森判据 提出“先加热后添燃料”聚变点火新路径

美国PPPL重构70年劳森判据 提出“先加热后添燃料”聚变点火新路径

美国能源部(DOE)下属的普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)于10月5日发布最新成果,实验室物理学家重构了沿用70余年的经典劳森判据,并将其发表于《物理物理评论快报》(Physical Review Letters)。研究团队将四项此前被分别处理的现实物理效应整合入统一模型,绘制出一幅全新的聚变点火地形图。研究表明,采用先加热等离子体、后提高燃料密度的路线,可以用远低于传统路径的能量消耗达到自持燃烧的点火条件。在过去70多年中,核聚变领域一直依赖...

2026-10-07

美国能源部延长普林斯顿大学运营PPPL合同

美国能源部延长普林斯顿大学运营PPPL合同

美国能源部 (DOE) 与普林斯顿大学 (Princeton University) 延长了普林斯顿大学管理和运营普林斯顿等离子体物理实验室 (PPPL) 的合同。该实验室位于美国新泽西州普莱恩斯伯勒的普林斯顿大学福雷斯塔尔校区。根据新一轮延期安排,合同将自2027年4月1日起延长五年。普林斯顿大学预计将在合同期内加强与校内教师和科研团队的协作,探索下一代聚变能源研究设施,并提升实验室基础设施和安全水平,以支撑后续运行需求。普林斯顿大学负责科研事务...

2026-08-25

普林斯顿大学与PPPL启动等离子体科学与技术研究生合作项目

普林斯顿大学与PPPL启动等离子体科学与技术研究生合作项目

美国能源部 (DOE) 下属普林斯顿等离子体物理实验室 (PPPL) 与普林斯顿大学 (Princeton University) 近日启动等离子体科学与技术合作研究项目(CRPST)。该项目为期两年,已于2026年7月1日启动,旨在建立更正式的联合指导机制,并扩大普林斯顿大学工程、物理及相关学科研究生在PPPL参与科研的机会。根据项目安排,入选学生将由一名PPPL科学家和一名普林斯顿大学教师共同指导。学生每周至少一天在PPPL工作,参与相关研究小组,并使用实验室设施推进...

2026-07-30

突破惯性约束瓶颈,PPPL新研究助推惯性聚变发展

突破惯性约束瓶颈,PPPL新研究助推惯性聚变发展

近日,普林斯顿大学、美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)等机构团队在《物理评论快报》发表研究,揭示高功率激光撞击靶材时等离子体自发产生强磁场的机制,这一发现增进了宇宙自然等离子体的理解,并推动直接驱动惯性聚变系统开发。研究揭示了突破阈值后的自磁化现象。团队通过模拟追踪激光撞击铝靶过程,发现温度失衡与粒子碰撞的竞争:等离子体膨胀时沿膨胀方向冷却更快,产生温度不平衡触发韦贝尔不稳定性生成磁场,而粒子碰撞则试图恢...

2026-05-07

美国PPPL研究团队揭示聚变反应堆偏滤器热负荷不对称的关键机制

美国PPPL研究团队揭示聚变反应堆偏滤器热负荷不对称的关键机制

美国普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)的研究团队成功揭示了托卡马克聚变装置中一个长期存在的关键工程难题——偏滤器热负荷不对称性的主要物理机制。研究发现,除了此前认知的粒子横向漂移外,等离子体核心的快速旋转(速度达每秒88.4公里)所产生的沿磁力线平行流,对偏滤器靶板上粒子与热流的不对称分布具有同等重要的影响。这两种机制的共同作用,是导致偏滤器内壁热负荷显著高于外壁的根本原因。研究团队通过分析美国DIII-D托卡马克的实...

2026-04-07

美国PPPL推出STELLAR-AI平台 加速聚变研究模拟至实时

美国PPPL推出STELLAR-AI平台 加速聚变研究模拟至实时

美国普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)近日推出了名为利用人工智能加速学习的模拟、技术和实验研究的计算平台STELLAR-AI,旨在将核聚变研究中原本需耗时数月的复杂模拟缩短至实时。该平台通过将人工智能、高性能计算与实验设备直接连接,实现数据实时分析与模型优化,为商业聚变能源开发提供关键技术支撑。STELLAR-AI的硬件架构融合了中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)及量子处理器(QPU),CPU执行常规计算任务,GPU提供训练AI模型所需的并行...

2026-01-25

PPPL:AI模型彻底改变了聚变研究的等离子体加热预测

PPPL:AI模型彻底改变了聚变研究的等离子体加热预测

  10月9日,美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)发布了一项重大研究成果《New AI models of plasma heating lead to important corrections in computer code used for fusion research》。该研究开发了开创性的人工智能(AI)模型,这些模型正在重塑我们对聚变实验中等离子体加热的理解。这些新模型不仅将预测速度提高了1000万倍,而且在传统数字代码失败的情况下也能提供准确的结果。这一突破性的进展将在10

2024-10-11

PPPL携手国际合作,打造独特的新型聚变反应堆

PPPL携手国际合作,打造独特的新型聚变反应堆

普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)是美国能源部(DOE)资助的一家国家实验室,它在这方面领导着多项工作。

2024-10-03

PPPL 开发仪器以更好地控制聚变反应

PPPL 开发仪器以更好地控制聚变反应

通过控制燃料,科学家可以使托卡马克中的聚变反应更加高效,并增加其产生的热量。增加的热量很重要,因为等离子体越热,基于托卡马克的发电厂可以产生的电力就越多。

2024-05-07