Explore les caractéristiques du plasma brûlant, le rôle des ions rapides, les pertes, les modes MHD, la turbulence, l'interaction des ondes d'Alfvén et la stabilité des brûlures.
Explore l'interaction entre le courant électrique et les champs magnétiques, couvrant la loi d'Ampère, l'induction électromagnétique et le comportement de différents matériaux dans les champs magnétiques.
Couvre les configurations d'équilibre MHD, y compris les concepts de tokamak et de stellarator, les équations d'équilibre de force et les facteurs de sécurité.
Discute des lois de similarité dans les circuits électriques et les champs magnétiques, de la densité de courant dans les machines et de l'impact de la réduction des dimensions sur les valeurs de force.
Explore le calcul des moments magnétiques totaux des atomes et des ions, couvrant les interactions électron-noyau, les coquilles remplies et les types de magnétisme.
Explore l'interaction isotrope d'échange dans les matériaux et son interprétation du champ magnétique, affectant le comportement ferromagnétique et la température critique.
Introduit Manopt, une boîte à outils pour l'optimisation sur les manifolds, couvrant le gradient et les contrôles hessiens, les appels de solveur et la mise en cache manuelle.
Couvre la dérivation des équations de couplage du champ à la ligne de transmission et la signification des courants de mode différentiel et de mode commun sur les émissions rayonnées.