¡Primer plasma encendido en el nuevo experimento VINETA.75 en la Universidad de Greifswald!

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El 10 de marzo de 2025, el plasma se encendió con éxito en el experimento de física del plasma VINETA.75 en la Universidad de Greifswald.

Am 10.03.2025 wurde an der Uni Greifswald das Plasma im Plasmaphysikexperiment VINETA.75 erfolgreich gezündet.
El 10 de marzo de 2025, el plasma se encendió con éxito en el experimento de física del plasma VINETA.75 en la Universidad de Greifswald.

¡Primer plasma encendido en el nuevo experimento VINETA.75 en la Universidad de Greifswald!

En febrero de 2025, el Instituto de Física... Universidad de Greifswald El primer plasma se encendió en el nuevo experimento de física del plasma VINETA.75. Este importante experimento es el sucesor de un dispositivo más antiguo que se puso en funcionamiento en el Instituto Max Planck de Física del Plasma (IPP) en Greifswald a principios de la década de 2000.

El nombre VINETA significa “Instrumento versátil para estudios sobre no linealidad, electromagnetismo, turbulencia y aplicaciones”. El objetivo es promover la educación de los estudiantes y al mismo tiempo lograr resultados de investigación valiosos. El director del IPP, Prof. Dr. Thomas Klinger, inició el proceso del experimento, que ahora es accesible a un público más amplio.

Detalles técnicos y equipamiento.

El dispositivo VINETA.75 convence por su concepto modular: cada módulo tiene una longitud de aproximadamente un metro y un diámetro interior de aproximadamente 0,4 metros. Cada uno de estos módulos está rodeado por ocho bobinas de campo magnético, cuya posición y corrientes se pueden ajustar de forma independiente. Esto permite el estudio tanto de campos magnéticos homogéneos como de los efectos de la expansión o compresión del flujo.

La generación de plasma se realiza mediante una antena helicón especial capaz de generar plasmas de alta densidad. Los diagnósticos estándar incluyen sondas Langmuir. La configuración experimental es ideal para estudiar la física de la capa de cáscara, logrando densidades y temperaturas de electrones similares a las de un dispositivo de fusión.

Prioridades de investigación y perspectivas de futuro

Los experimentos futuros en VINETA.75 se centrarán en una variedad de temas, incluida la fusión nuclear, la aceleración del campo de estela, la conversión de gases, la propulsión espacial y las inestabilidades fundamentales en la astrofísica del plasma. El Prof. Dr. Peter Manz, que dirige el grupo de trabajo de Física Experimental del Plasma desde 2021, destaca que VINETA.75 proporcionará información importante sobre la comprensión de los plasmas magnetizados. Además, el dispositivo permite la formación práctica de los estudiantes.

La colaboración multiinstitucional incluye científicos del IPP, el Instituto Leibniz de Investigación y Tecnología del Plasma (INP) Greifswald, la Universidad de Stuttgart y la Universidad Kyushu en Fukuoka. Esta estrecha colaboración y el intercambio de conocimientos y tecnología garantizan que VINETA.75 se consolide como un lugar innovador para la física del plasma moderna.

Una revisión de la física del plasma.

Los avances en la física del plasma están profundamente arraigados en la historia y se remontan al siglo XVII. Los primeros experimentos realizados por científicos como Francis Hauksbee y Michael Faraday sentaron las bases para la comprensión de los plasmas. En 1929, Irving Langmuir y otros introdujeron el término “plasma”, haciendo visibles los avances en el estudio de las descargas de gas. Los avances históricos en esta área son importantes para comprender el contexto de experimentos como VINETA.75, que se basan en hallazgos del pasado. Una visión general de la historia de la física del plasma ilustra hasta dónde ha llegado la investigación y muestra la versatilidad y relevancia de este campo. El DPG Proporciona información completa sobre el desarrollo de la disciplina.

Con la ignición exitosa del primer plasma en VINETA.75, la Universidad de Greifswald ha dado un paso significativo en la física del plasma, que es de gran importancia tanto para la formación de futuros científicos como para la investigación en este importante campo.