Seznam fúzních experimentů - List of fusion experiments
![]() | Tento článek má několik problémů. Prosím pomozte vylepši to nebo diskutovat o těchto otázkách na internetu diskusní stránka. (Zjistěte, jak a kdy tyto zprávy ze šablony odebrat) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)
|


Experimenty směřující k vývoji fúzní síla jsou vždy prováděny s vyhrazenými stroji, které lze klasifikovat podle principů, které používají k omezení plazma palivo a udržujte ho horké.
Hlavní rozdělení je mezi magnetické omezení a setrvačné vězení. V magnetickém vězení je tendence expandovat horkou plazmu potlačena Lorentzova síla mezi proudy v plazmě a magnetickými poli produkovanými vnějšími cívkami. Hustoty částic mají tendenci být v rozmezí 1018 na 1022 m−3 a lineární rozměry v rozsahu 0,1 až 10 m. Časy zadržení částic a energie se mohou pohybovat od méně než milisekundy do více než jedné sekundy, ale samotná konfigurace je často udržována prostřednictvím vstupu částic, energie a proudu na časy, které jsou stovky nebo tisícekrát delší. Některé koncepty jsou schopné udržovat plazmu neomezeně dlouho.
Naproti tomu při setrvačném omezení neexistuje nic, co by bránilo expanzi plazmy. Doba zadržení je jednoduše doba, za kterou plazmatický tlak překoná setrvačnost částice, odtud název. Hustoty mají tendenci být v rozmezí 1031 na 1033 m−3 a poloměr plazmy v rozmezí od 1 do 100 mikrometrů. Tyto podmínky získá ozařování pevná peleta o velikosti milimetru s nanosekundovým laserem nebo iontovým pulsem. Vnější vrstva pelety je ablatovaný, poskytující reakční sílu, která komprimuje středních 10% paliva faktorem 10 nebo 20 až 103 nebo 104 krát hustota pevných látek. Tyto mikroplazmy se rozptylují v čase měřeném v nanosekundách. Pro fúzní výkonový reaktor, bude potřeba opakovací frekvence několik za sekundu.
Magnetické omezení
V oblasti magnetické omezení experimenty, existuje základní rozdělení mezi toroidní a otevřené magnetické pole topologie. Obecně lze říci, že je snazší obsahovat plazmu ve směru kolmém na pole, než rovnoběžně s ním. Paralelní vězení lze vyřešit buď ohnutím siločar zpět na sebe do kruhů, nebo častěji toroidními povrchy, nebo zúžením svazku siločar na obou koncích, což způsobí, že některé částice se odráží zrcadlový efekt. Toroidní geometrie lze dále rozdělit podle toho, zda samotný stroj má toroidní geometrii, tj. Pevné jádro procházející středem plazmy. Alternativou je upustit od pevného jádra a při výrobě toroidního pole se spoléhat na proudy v plazmě.
Zrcadlové stroje mají výhody v jednodušší geometrii a lepším potenciálu pro přímou přeměnu energie částic na elektřinu. Obvykle vyžadují vyšší magnetické pole než toroidní stroje, ale největším problémem se ukázalo být vězení. Pro dobré zadržení musí být více částic pohybujících se kolmo k poli, než pohybujících se rovnoběžně s polem. Takový ne-Maxwellian distribuce rychlosti je však velmi obtížně udržovatelná a energeticky nákladná.
Výhodou zrcátek je jednoduchá geometrie stroje u strojů, které vyrábějí kompaktní toroidy, ale neexistují potenciální nevýhody pro stabilitu, když nemáte centrální vodič, a obecně existuje menší možnost řídit (a tím optimalizovat) magnetickou geometrii. Kompaktní toroidní koncepty jsou obecně méně dobře rozvinuté než u toroidních strojů. I když to nutně neznamená, že nemohou fungovat lépe než tradiční koncepty, nejistota je mnohem větší.
Trochu ve třídě samo o sobě je Z-pinch, který má kruhové siločáry. Toto byl jeden z prvních vyzkoušených konceptů, ale neukázal se jako velmi úspěšný. Kromě toho nikdy neexistoval přesvědčivý koncept pro přeměnu pulzního stroje vyžadujícího elektrody na praktický reaktor.
The husté zaměření plazmy je kontroverzní a „nemainstreamové“ zařízení, které při výrobě toroidu spoléhá na proudy v plazmě. Jedná se o pulzní zařízení, které závisí na plazmě, která není v rovnováze a má potenciál pro přímou přeměnu energie částic na elektřinu. Pokračují experimenty, které testují relativně nové teorie, aby se zjistilo, zda má zařízení budoucnost.
Toroidní stroj
Toroidní stroje mohou být osově symetrické, jako tokamak a sevření obráceného pole (RFP), nebo asymetrické, jako stellarator. Dodatečný stupeň volnosti získaný vzdáním se toroidní symetrie by mohl být v konečném důsledku použitelný pro lepší uzavření, ale náklady jsou složité v oblasti inženýrství, teorie a experimentální diagnostiky. Stelarátory mají obvykle periodicitu, např. pětinásobná rotační symetrie. RFP, navzdory některým teoretickým výhodám, jako je nízké magnetické pole na cívkách, se neukázal jako velmi úspěšný.
Tokamak
Název zařízení | Postavení | Konstrukce | Úkon | Umístění | Organizace | Velký / Malý poloměr | B-pole | Plazmový proud | Účel | obraz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-1 | Vypnout | ? | 1957-1959 | Moskva ![]() | Kurchatov Institute | 0,625 m / 0,13 m | 1 T. | 0,04 MA | První tokamak | ![]() |
T-3 | Vypnout | ? | 1962-? | Moskva ![]() | Kurchatov Institute | 1 m / 0,12 m | 2,5 T. | 0,06 MA | ||
ST (symetrický tokamak) | Vypnout | Model C. | 1970-1974 | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 1,09 m / 0,13 m | 5,0 T. | 0,13 MA | První americký tokamak, převedený z modelu Stellarator C. | |
ORMAK (Oak Ridge tokaMAK) | Vypnout | 1971-1976 | Oak Ridge ![]() | Národní laboratoř v Oak Ridge | 0,8 m / 0,23 m | 2,5 T. | 0,34 MA | Nejprve bylo dosaženo plazmové teploty 20 MK | ![]() | |
ATC (adiabatický toroidní kompresor) | Vypnout | 1971-1972 | 1972-1976 | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 0,88 m / 0,11 m | 2 T. | 0,05 MA | Prokázat kompresní plazmový ohřev | ![]() |
TFR (Tokamak de Fontenay-aux-Roses) | Vypnout | 1973-1984 | Fontenay-aux-Roses ![]() | CEA | 1 m / 0,2 m | 6 T. | 0.49 | |||
T-10 (Tokamak-10) | Vypnout | 1975-? | Moskva ![]() | Kurchatov Institute | 1,50 m / 0,36 m | 4 T. | 0,6 MA | Největší tokamak své doby | ![]() | |
PLT (Princeton velký torus) | Vypnout | 1975-1986 | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 1,32 m / 0,4 m | 4 T. | 0,7 MA | Nejprve dosáhnete 1 MA plazmového proudu | ![]() | |
ISX-B | Vypnout | ? | 1978-? | Oak Ridge ![]() | Národní laboratoř v Oak Ridge | 0,93 m / 0,27 m | 1,8 T. | 0,2 MA | Supravodivé cívky, zkuste provozovat vysokou beta verzi | |
ASDEX (Axiálně symetrický divertorový experiment)[2] | Recyklovaný → HL-2A | 1980-1990 | Garching ![]() | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | 1,65 m / 0,4 m | 2,8 T. | 0,5 MA | Objev Režim H. v roce 1982 | ||
TEXTOR (Tokamak Experiment pro technologicky orientovaný výzkum)[3][4] | Vypnout | 1976-1980 | 1981-2013 | Jülich ![]() | Forschungszentrum Jülich | 1,75 m / 0,47 m | 2,8 T. | 0,8 MA | Studujte interakce plazmatu a stěny | |
TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor)[5] | Vypnout | 1980-1982 | 1982-1997 | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 2,4 m / 0,8 m | 6 T. | 3 MA | Pokus o vědecký zlom, dosažení rekordní fúzní síly 10,7 MW a teploty 510 MK | ![]() |
PROUD (Joint European Torus)[6] | Provozní | 1978-1983 | 1983- | Culham ![]() | Culham Center for Fusion Energy | 2,96 m / 0,96 m | 4 T. | 7 MA | Záznam pro fúzní výstupní výkon 16,1 MW | ![]() |
Novillo[7][8] | Vypnout | NOVA-II | 1983-2004 | Mexico City ![]() | Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | 0,23 m / 0,06 m | 1 T. | 0,01 MA | Studujte interakce plazmatu a stěny | |
JT-60 (Japan Torus-60)[9] | Recyklovaný → JT-60SA | 1985-2010 | Naka ![]() | Japonský institut pro výzkum atomové energie | 3,4 m / 1,0 m | 4 T. | 3 MA | Vysoký beta provoz v ustáleném stavu, nejvyšší fúzní trojitý produkt | ||
DIII-D[10] | Provozní | 1986[11] | 1986- | San Diego ![]() | Obecná atomika | 1,67 m / 0,67 m | 2,2 t | 3 MA | Optimalizace tokamaku | ![]() |
BOUŘKA (Saskatchewan Torus Modified)[12] | Provozní | 1987- | Saskatoon ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu (Saskatchewan) | 0,46 m / 0,125 m | 1 T. | 0,06 MA | Studujte ohřev plazmy a anomální transport | ||
T-15 | Recyklovaný → T-15MD | 1983-1988 | 1988-1995 | Moskva ![]() | Kurchatov Institute | 2,43 m / 0,7 m | 3,6 t | 1 MA | První supravodivý tokamak. | ![]() |
Tore Supra[13] | Recyklovaný → ZÁPAD | 1988-2011 | Cadarache ![]() | Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée | 2,25 m / 0,7 m | 4,5 T. | 2 MA | Velký supravodivý tokamak s aktivním chlazením | ||
ADITYA (tokamak) | Provozní | 1989- | Gandhinagar ![]() | Institut pro výzkum plazmy | 0,75 m / 0,25 m | 1,2 T. | 0,25 MA | |||
KOMPAS (KOMPAKTNÍ SESTAVENÍ)[14][15] | Provozní | 1980- | 1989- | Praha ![]() | Ústav fyziky plazmatu AV ČR | 0,56 m / 0,23 m | 2,1 T. | 0,32 MA | ![]() | |
FTU (Aktualizace Frascati Tokamak ) | Provozní | 1990- | Frascati ![]() | ENEA | 0,935 m / 0,35 m | 8 T. | 1.6 MA | |||
START (Malý těsný poměr stran Tokamak)[16] | Vypnout | 1990-1998 | Culham ![]() | Culham Center for Fusion Energy | 0,3 m /? | 0,5 T. | 0,31 MA | První plnohodnotný sférický tokamak | ||
Aktualizace ASDEX (Axiálně symetrický divertorový experiment) | Provozní | 1991- | Garching ![]() | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | 1,65 m / 0,5 m | 2,6 T. | 1.4 MA | ![]() | ||
Alcator C-Mod (Alto Campo Toro)[17] | Provozní (financováno z Fusion Startups) | 1986- | 1991-2016 | Cambridge ![]() | Massachusetts Institute of Technology | 0,68 m / 0,22 m | 8 T. | 2 MA | zaznamenejte tlak v plazmě 2,05 bar | ![]() |
ISTTOK (Instituto Superior Técnico TOKamak)[18] | Provozní | 1992- | Lisabon ![]() | Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear | 0,46 m / 0,085 m | 2,8 T. | 0,01 MA | |||
TCV (Tokamak à proměnná konfigurace)[19] | Provozní | 1992- | Lausanne ![]() | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 0,88 m / 0,25 m | 1,43 T. | 1.2 MA | Studie porodu | ![]() | |
HBT-EP (High Beta Tokamak-Extended Pulse) | Provozní | 1993- | New York City ![]() | Columbia University Laboratoř fyziky plazmatu | 0,92 m / 0,15 m | 0,35 T. | 0,03 MA | High-Beta Tokamak | ![]() | |
HT-7 (Hefei Tokamak-7) | Vypnout | 1991-1994 | 1995-2013 | Hefei ![]() | Hefei Institutes of Physical Science | 1,22 m / 0,27 m | 2 T. | 0,2 MA | První čínský supravodivý tokamak | ![]() |
Pegasus toroidní experiment[20] | Provozní | ? | 1996- | Madison ![]() | University of Wisconsin – Madison | 0,45 m / 0,4 m | 0,18 T. | 0,3 MA | Extrémně nízký poměr stran | ![]() |
NSTX (Národní experiment sférického torusu)[21] | Provozní | 1999- | Plainsboro Township ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 0,85 m / 0,68 m | 0,3 t | 2 MA | Prostudujte si koncept sférického tokamaku | ![]() | |
ET (Electric Tokamak) | Recyklovaný →ETPD | 1998 | 1999-2006 | Los Angeles ![]() | UCLA | 5 m / 1 m | 0,25 T. | 0,045 MA | Největší tokamak své doby | ![]() |
CDX-U (Upgrade aktuálního disku) | Recyklovaný → LTX | 2000-2005 | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 0,3 m /? m | 0,23 T. | 0,03 MA | Studujte lithium v plazmatických stěnách | ![]() | |
STOŽÁR (Mega-Ampere Spherical Tokamak)[22] | Recyklovaný → MAST-Upgrade | 1997-1999 | 2000-2013 | Culham ![]() | Culham Center for Fusion Energy | 0,85 m / 0,65 m | 0,55 T. | 1,35 MA | Prozkoumejte sférický tokamak kvůli fúzi | ![]() |
HL-2A | Recyklovaný → HL-2M | 2000-2002 | 2002-2018 | Čcheng-tu ![]() | Jihozápadní fyzikální ústav | 1,65 m / 0,4 m | 2,7 T. | 0,43 MA | Fyzika v režimu H, zmírňování ELM | [1] |
SST-1 (Stacionární stav Supravodivý Tokamak)[23] | Provozní | 2001- | 2005- | Gandhinagar ![]() | Institut pro výzkum plazmy | 1,1 m / 0,2 m | 3 T. | 0,22 MA | Vyrobte 1000s prodlouženou dvojitou nulovou plazmu divertoru | |
VÝCHODNÍ (Experimentální pokročilý supravodivý tokamak)[24] | Provozní | 2000-2005 | 2006- | Hefei ![]() | Hefei Institutes of Physical Science | 1,85 m / 0,43 m | 3,5 T. | 0,5 MA | Plazma H-Mode po dobu více než 100 s při 50 MK | ![]() |
J-TEXT (společný TEXT) | Provozní | TEXT (Texas Experimentální Tokamak) | 2007- | Wuhan ![]() | Huazhong University of Science and Technology | 1,05 m / 0,26 m | 2,0 T. | 0,2 MA | Vyvinout ovládání plazmy | [2] |
KSTAR (Korea Supravodivý Tokamak Advanced Research)[25] | Provozní | 1998-2007 | 2008- | Daejeon ![]() | Národní institut pro výzkum fúze | 1,8 m / 0,5 m | 3,5 T. | 2 MA | Tokamak s plně supravodivými magnety | ![]() |
LTX (Experiment s lithiovým tokamakem) | Provozní | 2005-2008 | 2008- | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 0,4 m /? m | 0,4 T. | 0,4 MA | Studujte lithium v plazmatických stěnách | ![]() |
HLEDÁNÍ (Q-shu University Experiment with Steady-State Spherical Tokamak)[26] | Provozní | 2008- | Kasuga ![]() | Kyushu University | 0,68 m / 0,4 m | 0,25 T. | 0,02 MA | Studujte ustálený provoz sférického tokamaku | ![]() | |
Kazachstán Tokamak pro testování materiálu (KTM) | Provozní | 2000-2010 | 2010- | Kurchatov ![]() | Národní jaderné středisko Republiky Kazachstán | 0,86 m / 0,43 m | 1 T. | 0,75 MA | Testování stěny a odklonu | |
ST25-HTS[27] | Provozní | 2012-2015 | 2015- | Culham ![]() | Energie Tokamak Ltd | 0,25 m / 0,125 m | 0,1 T. | 0,02 MA | Rovnovážná plazma | ![]() |
ZÁPAD (Tungsten Environment in Steady-state Tokamak) | Provozní | 2013-2016 | 2016- | Cadarache ![]() | Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée | 2,5 m / 0,5 m | 3,7 t | 1 MA | Supravodivý tokamak s aktivním chlazením | ![]() |
ST40[28] | Provozní | 2017-2018 | 2018- | Didcot ![]() | Energie Tokamak Ltd | 0,4 m / 0,3 m | 3 T. | 2 MA | První sférický tokamak s vysokým polem | ![]() |
MAST-U (Mega-Ampere Spherical Tokamak Upgrade)[29] | Provozní | 2013-2019 | 2020- | Culham ![]() | Culham Center for Fusion Energy | 0,85 m / 0,65 m | 0,92 T. | 2 MA | Vyzkoušejte nové koncepty výfuku pro sférický tokamak | |
HL-2M[30] | Provozní | 2018-2019 | 2020- | Leshan ![]() | Jihozápadní fyzikální ústav | 1,78 m / 0,65 m | 2,2 t | 1.2 MA | Prodloužená plazma s 200M ° C | ![]() |
JT-60SA (Japan Torus-60 super, pokročilý)[31] | Ve výstavbě | 2013-2020 | 2020? | Naka ![]() | Japonský institut pro výzkum atomové energie | 2,96 m / 1,18 m | 2,25 t | 5,5 MA | Optimalizujte konfigurace plazmy pro ITER a DEMO s plně neindukčním ustáleným provozem | ![]() |
ITER[32] | Ve výstavbě | 2013-2025? | 2025? | Cadarache ![]() | Rada ITER | 6,2 m / 2,0 m | 5,3 T. | 15 MA? | Prokázat proveditelnost fúze v měřítku elektrárny s fúzní energií 500 MW | ![]() |
DTT (Divertor Tokamak Test facility)[33][34] | Plánováno | 2022-2025? | 2025? | Frascati ![]() | ENEA | 2,14 m / 0,70 m | 6 t? | 5,5 MA? | Supravodivý tokamak ke studiu výfuku energie | [3] |
SPARC[35][36] | Plánováno | 2021-? | 2025? | ![]() | Commonwealth Fusion Systems a Centrum pro vědu a fúzi plazmatu MIT | 1,85 m / 0,57 m | 12,2 T. | 8.7 MA | Kompaktní tokamak s vysokým polem s ReBCO cívky a plánovaný fúzní výkon 100 MW | ![]() |
IGNITOR[37] | Plánováno[38] | ? | >2024 | Troitzk ![]() | ENEA | 1,32 m / 0,47 m | 13 T. | 11 MA? | Kompaktní spalovací reaktor se soběstačnou plazmou a 100 MW plánované fúzní energie | |
CFETR (China Fusion Engineering Test Reactor)[39] | Plánováno | 2020? | 2030? | ![]() | Ústav fyziky plazmatu, Čínská akademie věd | 5,7 m/1,6 m ? | 5 T? | 10 MA? | Překlenout mezery mezi ITER a DEMO, plánovaný fúzní výkon 1000 MW | [4] |
KROK (Sférický tokamak pro výrobu energie ) | Plánováno | 2032? | 2040? | Culham ![]() | Culham Center for Fusion Energy | 3 m/2 m ? | ? | ? | Sférický tokamak se stovkami MW plánoval elektrický výkon | |
K-DEMO (Korejský demonstrační reaktor tokamaku)[40] | Plánováno | 2037? | ![]() | Národní institut pro výzkum fúze | 6,8 m/2,1 m | 7 T. | 12 MA? | Prototyp pro vývoj komerčních fúzních reaktorů s fúzním výkonem kolem 2200 MW | ![]() | |
DEMO (DEMOnstration Power Station) | Plánováno | 2031? | 2044? | ? | 9 m/3 m ? | 6 t? | 20 MA? | Prototyp pro komerční fúzní reaktor | ![]() |
Stellarátor
Název zařízení | Postavení | Konstrukce | Úkon | Typ | Umístění | Organizace | Velký / Malý poloměr | B-pole | Účel | obraz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model A | Vypnout | 1952-1953 | 1953-? | Postavení 8 | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 0,3 m / 0,02 m | 0,1 T. | První stellarator | [5] |
Model B | Vypnout | 1953-1954 | 1954-1959 | Postavení 8 | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 0,3 m / 0,02 m | 5 T. | Vývoj diagnostiky plazmy | |
Model B-1 | Vypnout | ?-1959 | Postavení 8 | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 0,25 m / 0,02 m | 5 T. | Získal 1 MK plazmové teploty | ||
Model B-2 | Vypnout | 1957 | Postavení 8 | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 0,3 m / 0,02 m | 5 T. | Teploty elektronů do 10 MK | [6] | |
Model B-3 | Vypnout | 1957 | 1958- | Postavení 8 | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 0,4 m / 0,02 m | 4 T. | Poslední zařízení číslo 8, studie omezování ohmicky zahřívané plazmy | |
Model B-64 | Vypnout | 1955 | 1955 | Náměstí | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | ? m / 0,05 m | 1,8 T. | ||
Model B-65 | Vypnout | 1957 | 1957 | Závodní dráha | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | [7] | |||
Model B-66 | Vypnout | 1958 | 1958-? | Závodní dráha | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | ||||
Wendelstein 1-A | Vypnout | 1960 | Závodní dráha | Garching ![]() | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | 0,35 m / 0,02 m | 2 T. | ℓ = 3 | ||
Wendelstein 1-B | Vypnout | 1960 | Závodní dráha | Garching ![]() | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | 0,35 m / 0,02 m | 2 T. | ℓ = 2 | ||
Model C. | Recyklovaný → ST | 1957-1962 | 1962-1969 | Závodní dráha | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 1,9 m / 0,07 m | 3,5 T. | Zjištěny velké ztráty plazmy o Bohmova difúze | |
L-1 | Vypnout | 1963 | 1963-1971 | Lebedev ![]() | Lebedevův fyzikální institut | 0,6 m / 0,05 m | 1 T. | |||
SÍRIUS | Vypnout | 1964-? | Charkov ![]() | |||||||
TOR-1 | Vypnout | 1967 | 1967-1973 | Lebedev ![]() | Lebedevův fyzikální institut | 0,6 m / 0,05 m | 1 T. | |||
TOR-2 | Vypnout | ? | 1967-1973 | Lebedev ![]() | Lebedevův fyzikální institut | 0,63 m / 0,036 m | 2,5 T. | |||
Wendelstein 2-A | Vypnout | 1965-1968 | 1968-1974 | Heliotron | Garching ![]() | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | 0,5 m / 0,05 m | 0,6 T. | Dobré zadržení plazmy „Mnichovské tajemství“ | ![]() |
Wendelstein 2-B | Vypnout | ?-1970 | 1971-? | Heliotron | Garching ![]() | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | 0,5 m / 0,055 m | 1,25 T. | Demonstroval podobný výkon než tokamaky | ![]() |
L-2 | Vypnout | ? | 1975-? | Lebedev ![]() | Lebedevův fyzikální institut | 1 m / 0,11 m | 2,0 T. | |||
WEGA | Recyklovaný → HIDRA | 1972-1975 | 1975-2013 | Klasický stellarator | Greifswald ![]() | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | 0,72 m / 0,15 m | 1,4 T. | Vyzkoušejte nižší hybridní vytápění | ![]() |
Wendelstein 7-A | Vypnout | ? | 1975-1985 | Klasický stellarator | Garching ![]() | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | 2 m / 0,1 m | 3,5 T. | První „čistý“ stellarátor bez plazmového proudu | |
Heliotron-E | Vypnout | ? | 1980-? | Heliotron | ![]() | 2,2 m / 0,2 m | 1,9 t | |||
Heliotron-DR | Vypnout | ? | 1981-? | Heliotron | ![]() | 0,9 m / 0,07 m | 0,6 T. | |||
Uragan-3 (M )[41] | Provozní | ? | 1982-?[42] | Torsatron | Charkov ![]() | Národní vědecké centrum, Charkovský institut fyziky a technologie (NSC KIPT) | 1,0 m / 0,12 m | 1,3 T. | ? | |
Auburn Torsatron (AT) | Vypnout | ? | 1984-1990 | Torsatron | Auburn ![]() | Auburn University | 0,58 m / 0,14 m | 0,2 T. | ![]() | |
Wendelstein 7-AS | Vypnout | 1982-1988 | 1988-2002 | Modulární, pokročilý stellarátor | Garching ![]() | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | 2 m / 0,13 m | 2,6 T. | První H-režim v stellarátoru v roce 1992 | ![]() |
Pokročilé toroidní zařízení (ATF) | Vypnout | 1984-1988[43] | 1988-? | Torsatron | Oak Ridge ![]() | Národní laboratoř v Oak Ridge | 2,1 m / 0,27 m | 2,0 T. | Provoz s vysokou beta verzí | |
Kompaktní šroubovicový systém (CHS) | Vypnout | ? | 1989-? | Heliotron | Toki ![]() | Národní institut pro vědu fúze | 1 m / 0,2 m | 1,5 T. | ||
Compact Auburn Torsatron (CAT) | Vypnout | ?-1990 | 1990-2000 | Torsatron | Auburn ![]() | Auburn University | 0,53 m / 0,11 m | 0,1 T. | Studujte povrchy magnetického toku | ![]() |
H-1NF[44] | Provozní | 1992- | Heliac | Canberra ![]() | Výzkumná škola fyzikálních věd a inženýrství, Australská národní univerzita | 1,0 m / 0,19 m | 0,5 T. | ![]() | ||
TJ-K[45] | Provozní | TJ-IU | 1994- | Torsatron | Kiel, Stuttgart ![]() | University of Stuttgart | 0,60 m / 0,10 m | 0,5 T. | Výuka | |
TJ-II[46] | Provozní | 1991- | 1997- | flexibilní Heliac | Madrid ![]() | National Fusion Laboratory, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas | 1,5 m / 0,28 m | 1,2 T. | Studujte plazmu ve flexibilní konfiguraci | ![]() |
LHD (Velké spirálové zařízení)[47] | Provozní | 1990-1998 | 1998- | Heliotron | Toki ![]() | Národní institut pro vědu fúze | 3,5 m / 0,6 m | 3 T. | Určete proveditelnost fúzního reaktoru stellarátoru | ![]() |
HSX (Helically Symetric Experiment) | Provozní | 1999- | Modulární, kvazi-helikálně symetrický | Madison ![]() | University of Wisconsin – Madison | 1,2 m / 0,15 m | 1 T. | zkoumat transport plazmy | ![]() | |
Heliotron J. (Heliotron J)[48] | Provozní | 2000- | Heliotron | Kjóto ![]() | Institute of Advanced Energy | 1,2 m / 0,1 m | 1,5 T. | Studujte konfiguraci heliotronu se spirálovou osou | ||
Columbia Neutrální torus (CNT) | Provozní | ? | 2004- | Kruhové blokované cívky | New York City ![]() | Columbia University | 0,3 m / 0,1 m | 0,2 T. | Studium neutrálních plazmat | |
Uragan-2 (M )[49] | Provozní | 1988-2006 | 2006-[50] | Heliotron, Torsatron | Charkov ![]() | Národní vědecké centrum, Charkovský institut fyziky a technologie (NSC KIPT) | 1,7 m / 0,24 m | 2,4 T. | ? | |
Kvazi-poloidní stellarátor (QPS)[51][52] | Zrušeno | 2001-2007 | - | Modulární | Oak Ridge ![]() | Národní laboratoř v Oak Ridge | 0,9 m / 0,33 m | 1,0 T. | Výzkum stellarátoru | ![]() |
NCSX (National Compact Stellarator Experiment) | Zrušeno | 2004-2008 | - | Helias | Princeton ![]() | Laboratoř fyziky plazmatu Princeton | 1,4 m / 0,32 m | 1,7 T. | Vysoká stabilita β | ![]() |
Kompaktní toroidní hybrid (CTH) | Provozní | ? | 2007?- | Torsatron | Auburn ![]() | Auburn University | 0,75 m / 0,2 m | 0,7 T. | Hybridní stellarator / tokamak | ![]() |
HIDRA (Hybrid Illinois Device for Research and Applications)[53] | Provozní | 2013-2014 (WEGA) | 2014- | ? | Urbana, IL ![]() | University of Illinois | 0,72 m / 0,19 m | 0,5 T. | Stellarator a Tokamak v jednom zařízení | ![]() |
UST_2[54] | Provozní | 2013 | 2014- | modulární kvaziizodynamický třídobý | Madrid ![]() | Univerzita Karla III v Madridu | 0,29 m / 0,04 m | 0,089 T. | 3D tištěné stellarator | ![]() |
Wendelstein 7-X[55] | Provozní | 1996-2015 | 2015- | Helias | Greifswald ![]() | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik | 5,5 m / 0,53 m | 3 T. | Rovnovážná plazma v plně optimalizovaném stellarátoru | ![]() |
SCR-1 (Stellarator of Costa Rica) | Provozní | 2011-2015 | 2016- | Modulární | Cartago ![]() | Instituto Tecnológico de Costa Rica | 0,14 m / 0,042 m | 0,044 T. | ![]() |
Magnetické zrcadlo
- Baseball I / Baseball II Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore CA.
- TMX, TMX-U Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore CA.
- MFTF Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore CA.
- Dynamická past na plyn na Budker Institute of Nuclear Physics, Akademgorodok, Rusko.
Toroidní Z-pinch
Škrtnutí v obráceném poli (RFP)
- ETA-BETA II v italské Padově (1979-1989)
- RFX (Experiment s obráceným polem), Consorzio RFX, Padova, Itálie[56]
- MST (Madison Symetric Torus), University of Wisconsin – Madison, Spojené státy[57]
- T2R, Královský technologický institut, Stockholm, Švédsko
- TPE-RX, AIST, Tsukuba, Japonsko
- KTX (Keda Torus eperperiment) v Číně (od roku 2015)[58]
Spheromak
Konfigurace obrácená na pole (FRC)
- C-2 Tri Alpha Energy
- C-2U Tri Alpha Energy
- C-2W Technologie TAE
- LSX University of Washington
- IPA University of Washington
- HF University of Washington
- IPA- HF University of Washington
Otevřete siločáry
Štípnutí plazmy
- Trisops - 2 protilehlé theta-pinch zbraně
Levitovaný dipól
- Experiment s levitovaným dipólem (LDX), MIT /Columbia University, Spojené státy[59]
Setrvačné omezení
Laserem poháněné
Současná nebo ve výstavbě experimentální zařízení
Lasery v pevné fázi
- Národní zapalovací zařízení (NIF ) na LLNL v Kalifornii, USA[60]
- Laser Mégajoule z Commissariat à l'Énergie Atomique ve francouzském Bordeaux (ve výstavbě)[61]
- Laser OMEGA EL na Laboratoř pro laserovou energetiku, Rochester, USA
- Gekko XII v Institutu pro laserové inženýrství v japonské Osace
- ISKRA-4 a ISKRA-5 Lasery v Ruském federálním jaderném středisku VNIIEF[62]
- Pharos laser, 2 paprsek 1 kJ / puls (IR) Nd: skleněný laser na Naval Research Laboratories
- Vulkánský laser v centrálním laserovém zařízení, Laboratoř Rutherford Appleton, 2,6 kJ / puls (IR) Nd: skleněný laser
- Trident laser, na LANL; Celkem 3 paprsky; 2 x 400 J paprsky, 100 ps - 1 us; 1 paprsek ~ 100 J, 600 fs - 2 ns.
Plynové lasery
- NIKE laser na Naval Research Laboratories Kryptonový fluoridový plynový laser
- PALS, dříve „Asterix IV“, v Akademii věd České republiky,[63] 1 kJ max. výstupní jódový laser na základní vlnové délce 1,315 mikrometrů
Demontované experimentální zařízení
Polovodičové lasery
- 4 pi laser postaven v polovině 60. let v Lawrence Livermore National Laboratory
- Dlouhý laser postaven na LLNL v roce 1972
- Dva paprsky Janus laser postaven na LLNL v roce 1975
- Dva paprsky Cyclops laser postaven na LLNL v roce 1975
- Dva paprsky Argus laser postaven na LLNL v roce 1976
- 20 paprsek Shiva laser postaven na LLNL v roce 1977
- 24 paprsků Laser OMEGA dokončena v roce 1980 na University of Rochester Laboratoř pro laserovou energetiku
- 10 paprsků Nova laser (demontován) na LLNL. (První výstřel, prosinec 1984 - závěrečný výstřel a demontáž v roce 1999)
Plynové lasery
- „Single Beam System“ nebo jednoduše „67“ za číslem budovy, ve které byl umístěn, laser s oxidem uhličitým 1 kJ Národní laboratoř Los Alamos
- Gemini laser, 2 paprsky, 2,5 kJ laser na bázi oxidu uhličitého při LANL
- Helios laser, 8 paprsků, ~ 10 kJ laser na bázi oxidu uhličitého při LANL — Média na Wikimedia Commons
- Antares laser na LANL. (40 kJ CO2 laser, dosud největší vyráběný, výroba horkých elektronů v cílovém plazmě kvůli dlouhé vlnové délce laseru vedla ke špatné vazbě energie laser / plazma)
- Aurora laser 96 paprsků celkem 1,3 kJ krypton fluorid (KrF) laser at LANL
- Sprite laser několik joulů / pulzní laser v Centrálním laserovém zařízení, Rutherford Appleton Laboratory
Z-Pinch
- Z Impulsní napájecí zařízení
- Zařízení ZEBRA na Nevadské univerzitě v Nevadě v Terawattu[64]
- Saturnový akcelerátor na Sandia National Laboratory[65]
- STRAKA na Imperial College London
- COBRA ve společnosti Cornell University
- PULSOTRON[66]
Setrvačné elektrostatické omezení
Magnetizovaná fúze cíle
- FRX-L
- FRCHX
- Obecná fúze - ve vývoji
- LINUS projekt
Reference
- ^ „Mezinárodní výzkum tokamaku“.
- ^ ASDEX na Institutu Maxe Plancka pro fyziku plazmatu
- ^ „Forschungszentrum Jülich - Plasmaphysik (IEK-4)“. fz-juelich.de (v němčině).
- ^ Pokrok ve výzkumu fúze - 30 let TEXTORU
- ^ „Fúzní testovací reaktor Tokamak“. 26.04.2011. Archivovány od originál dne 26.04.2011.
- ^ „EFDA-JET, největší experiment výzkumu jaderné fúze na světě“. 2006-04-30. Archivovány od originál dne 2006-04-30.
- ^ ":::. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares | Fusión nuclear". 2009-11-25. Archivovány od originál dne 25. 11. 2009.
- ^ „All-the-Worlds-Tokamaks“. tokamak.info.
- ^ Yoshikawa, M. (02.10.2006). „Projekt JT-60“. Fusion Technology 1978. 2: 1079. Bibcode:1979fute.conf. 1079Y. Archivovány od originál dne 2006-10-02.
- ^ „diii-d: home [MFE: DIII-D and Theory]“. fusion.gat.com. Citováno 2018-09-04.
- ^ „DIII-D National Fusion Facility (DIII-D) | US DOE Office of Science (SC)“. science.energy.gov. Citováno 2018-09-04.
- ^ „U of S“. 06.07.2011. Archivovány od originál dne 06.07.2011.
- ^ „Tore Supra“. www-fusion-magnetique.cea.fr. Citováno 2018-09-04.
- ^ . 2014-05-12 https://web.archive.org/web/20140512214251/http://www.ipp.cas.cz/Tokamak/index?m=comp. Archivovány od originál dne 2014-05-12. Chybějící nebo prázdný
| název =
(Pomoc) - ^ "KOMPAS - Obecné informace". 2013-10-25. Archivovány od originál dne 25.10.2013.
- ^ . 2006-04-24 https://web.archive.org/web/20060424061102/http://www.fusion.org.uk/culham/start.htm. Archivovány od originál dne 2006-04-24. Chybějící nebo prázdný
| název =
(Pomoc) - ^ "MIT Plasma Science & Fusion Center: research> alcator>". 09.07.2015. Archivovány od originál dne 09.07.2015.
- ^ „Centro de Fusão Nuclear“. cfn.ist.utl.pt. Archivovány od originál dne 07.03.2010. Citováno 2012-02-13.
- ^ „EPFL“. crppwww.epfl.ch.
- ^ „Toroidní experiment Pegasus“. pegasus.ep.wisc.edu.
- ^ "NSTX-U". nstx-u.pppl.gov. Citováno 2018-09-04.
- ^ „MAST - Sférický Tokamak na UKAEA Culham“. 21. 04. 2006. Archivovány od originál dne 2006-04-21.
- ^ „Stránka Tokamak SST-1“. 20. 06. 2014. Archivovány od originál dne 2014-06-20.
- ^ „EAST (HT-7U Super dirigující Tokamak) ---- Hefei Institutes of Physical Science, The Chinese Academy of Sciences“. english.hf.cas.cn.
- ^ . 2008-05-30 https://web.archive.org/web/20080530221257/http://www.nfri.re.kr/. Archivovány od originál dne 2008-05-30. Chybějící nebo prázdný
| název =
(Pomoc) - ^ . 2013-11-10 https://web.archive.org/web/20131110043518/http://www.triam.kyushu-u.ac.jp/QUEST_HP/quest_e.html. Archivovány od originál dne 10. 11. 2013. Chybějící nebo prázdný
| název =
(Pomoc) - ^ "ST25» Tokamak Energy ".
- ^ "ST40» Tokamak Energy ".
- ^ „Stav a plány na MAST-U“. 2016-12-13.
- ^ „Čína dokončuje nový tokamak“.
- ^ „Projekt JT-60SA“.
- ^ „ITER - cesta k nové energii“. ITER.
- ^ „Projekt DTT“.
- ^ „Nové testovací zařízení Divertor Tokamak“ (PDF).
- ^ „SPARC ve středisku plazmové vědy a fúze MIT“.
- ^ Creely, A. J .; Greenwald, M. J .; Ballinger, S. B .; Brunner, D .; Canik, J .; Doody, J .; Fülöp, T .; Garnier, D. T .; Granetz, R .; Gray, T. K.; Holland, C. (2020). "Přehled tokamaku SPARC". Journal of Plasma Physics. 86 (5). doi:10.1017 / S0022377820001257. ISSN 0022-3778.
- ^ „Zapálená plazma v Tokamaks - projekt IGNITOR“. frascati.enea.it. Archivovány od originál dne 2020-04-19.
- ^ Rusko-italský projekt IGNITOR Tokamak: Návrh a stav implementace (2017)
- ^ Gao, X. (2013-12-17). „Aktualizace konceptu CFETR Concept“ (PDF). www-naweb.iaea.org.
- ^ Kim, K .; Im, K .; Kim, H. C .; Ach, S .; Park, J. S .; Kwon, S .; Lee, Y. S .; Yeom, J. H .; Lee, C. (2015). „Designový koncept K-DEMO pro krátkodobou implementaci“. Jaderná fůze. 55 (5): 053027. Bibcode:2015NucFu..55e3027K. doi:10.1088/0029-5515/55/5/053027. ISSN 0029-5515.
- ^ "Historie | ННЦ ХФТИ". kipt.kharkov.ua.
- ^ https://ipp.kipt.kharkov.ua/u3m/u3m_eng.html
- ^ https://www.ornl.gov/content/ornl-review-v17n3
- ^ Oddělení, vedoucí; [email protected]. "Laboratoř pro výzkum plazmy - PRL - ANU". prl.anu.edu.au.
- ^ „TJ-K - FusionWiki“. fusionwiki.ciemat.es.
- ^ CIEMAT. „Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas“. ciemat.es (ve španělštině).
- ^ „Large Helical Device Project“. lhd.nifs.ac.jp. Archivovány od originál dne 12. 4. 2010. Citováno 2006-04-20.
- ^ „Projekt Heliotron J“. iae.kyoto-u.ac.jp/en/joint/heliotron-j.html.
- ^ "Historie | ННЦ ХФТИ". kipt.kharkov.ua.
- ^ https://ipp.kipt.kharkov.ua/u2m/u2m_en.html
- ^ „Domovská stránka QPS“.
- ^ http://qps.fed.ornl.gov/pvr/pdf/qpsentire.pdf
- ^ "HIDRA - hybridní Illinois zařízení pro výzkum a aplikace | CPMI - Illinois". cpmi.illinois.edu.
- ^ UST_2 ve společnosti Vying Fusion Energy
- ^ „Wendelstein 7-X“. ipp.mpg.de/w7x.
- ^ „CONSORZIO RFX - Ricerca Formazione Innovazione“. igi.cnr.it. Archivovány od originál dne 01.09.2009. Citováno 2018-04-16.
- ^ Hartog, Peter Den. "MST - Fyzika plazmatu UW". plasma.physics.wisc.edu.
- ^ Liu, Wandong; et al. (2017). "Přehled počátečních výsledků experimentu Keda Torus". Jaderná fůze. 57 (11): 116038. doi:10.1088 / 1741-4326 / aa7f21. ISSN 0029-5515.
- ^ „Experiment s levitovaným dipólem“. 23. 8. 2004. Archivovány od originál dne 2004-08-23.
- ^ „Lasery, fotonika a věda o fúzi: Věda a technologie na misi“. llnl.gov.
- ^ „CEA - Laser Mégajoule“. www-lmj.cea.fr.
- ^ "RFNC-VNIIEF - Věda - laserová fyzika". 6. dubna 2005. Archivovány od originál dne 06.04.2005.
- ^ "PALS, Laser". archive.is. 2001-06-27. Archivovány od originál dne 2001-06-27.
- ^ „University of Nevada, Reno. Nevada Terawatt Facility“. archive.is. 19. 9. 2000. Archivovány od originál dne 2000-09-19.
- ^ „Sandia National Laboratories: National Security Programmes“. sandia.gov.
- ^ "PULSOTRON". pulsotron.org. Archivovány od originál dne 01.04.2019. Citováno 2020-03-09.