Explore les progrès de la fusion par confinement magnétique, les feuilles de route vers la puissance de fusion, les composants ITER et le chemin vers DEMO.
Explore les ondes électromagnétiques dans le plasma, couvrant la dispersion, les équations fluides, la géométrie des vagues et la propagation de la lumière dans l'ionosphère.
Couvre l'interaction laser-cible, y compris la focalisation, les niveaux d'énergie, la pénétration de la profondeur de la peau, l'ionisation, l'expansion, l'ablation et les ondes de choc.
Explore les exigences en matière de structure des réacteurs de fusion, les effets des neutrons 14 MeV, les matériaux candidats et le rôle crucial de la science des matériaux dans l'énergie de fusion.
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Explore Electron Cyclotron Résonance Chauffage pour le chauffage plasma et l'entraînement de courant, se concentrant sur les résonances de particules d'onde, les composants du système ECRH, et les applications dans le tokamak TCV et ITER.
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Explore les stellarators comme des alternatives aux tokamaks, en discutant des configurations magnétiques 3D, des avantages et des inconvénients, de l'histoire et d'autres concepts de confinement.
Explore les performances et les limites opérationnelles des tokamaks dans l'énergie de fusion, en mettant l'accent sur les paramètres critiques, les contraintes et l'atténuation des perturbations.