Premier plasma allumé dans la nouvelle expérience VINETA.75 à l'Université de Greifswald !

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Le 10 mars 2025, le plasma a été allumé avec succès dans le cadre de l'expérience de physique des plasmas VINETA.75 à l'Université de Greifswald.

Am 10.03.2025 wurde an der Uni Greifswald das Plasma im Plasmaphysikexperiment VINETA.75 erfolgreich gezündet.
Le 10 mars 2025, le plasma a été allumé avec succès dans le cadre de l'expérience de physique des plasmas VINETA.75 à l'Université de Greifswald.

Premier plasma allumé dans la nouvelle expérience VINETA.75 à l'Université de Greifswald !

En février 2025, l'Institut de Physique... Université de Greifswald le premier plasma a été allumé dans le cadre de la nouvelle expérience de physique des plasmas VINETA.75. Cette expérience importante est le successeur d'un appareil plus ancien mis en service au début des années 2000 à l'Institut Max Planck de physique des plasmas (IPP) de Greifswald.

Le nom VINETA signifie « Instrument polyvalent pour les études sur la non-linéarité, l'électromagnétisme, la turbulence et les applications ». L’objectif est de promouvoir la formation des étudiants tout en obtenant des résultats de recherche précieux. Le directeur de l'IPP, le professeur Thomas Klinger, a initié le déplacement de l'expérience, qui est désormais accessible à un public plus large.

Détails techniques et équipements

L'appareil VINETA.75 impressionne par son concept modulaire, chaque module ayant une longueur d'environ un mètre et un diamètre intérieur d'environ 0,4 mètre. Chacun de ces modules est entouré de huit bobines de champ magnétique dont la position et les courants peuvent être ajustés indépendamment. Cela permet d'étudier à la fois les champs magnétiques homogènes et les effets de dilatation ou de compression du flux.

La génération de plasma se fait par une antenne hélicon spéciale capable de générer des plasmas à haute densité. Les diagnostics standard incluent les sondes Langmuir. La configuration expérimentale est idéale pour étudier la physique de la couche pelable, en atteignant des densités et des températures électroniques similaires à celles d’un dispositif à fusion.

Priorités de recherche et perspectives d’avenir

Les futures expériences sur VINETA.75 se concentreront sur une variété de sujets, notamment la fusion nucléaire, l'accélération du champ de sillage, la conversion des gaz, la propulsion spatiale et les instabilités fondamentales de l'astrophysique des plasmas. Le professeur Peter Manz, qui dirige le groupe de travail sur la physique expérimentale des plasmas depuis 2021, souligne que VINETA.75 fournira des informations significatives sur la compréhension des plasmas magnétisés. De plus, l'appareil permet une formation pratique pour les étudiants.

La collaboration multi-institutionnelle comprend des scientifiques de l'IPP, de l'Institut Leibniz de recherche et de technologie sur le plasma (INP) Greifswald, de l'Université de Stuttgart et de l'Université de Kyushu à Fukuoka. Cette collaboration étroite et l'échange de connaissances et de technologies garantissent que VINETA.75 s'impose comme un lieu innovant pour la physique des plasmas moderne.

Une revue de la physique des plasmas

Les développements de la physique des plasmas sont profondément ancrés dans l’histoire et remontent au XVIIe siècle. Les premières expériences menées par des scientifiques tels que Francis Hauksbee et Michael Faraday ont jeté les bases de la compréhension des plasmas. En 1929, Irving Langmuir et d’autres introduisirent le terme « plasma », rendant visibles les progrès dans l’étude des décharges gazeuses. Les avancées historiques dans ce domaine sont importantes pour comprendre le contexte d’expériences comme VINETA.75, qui s’appuient sur les découvertes du passé. Un aperçu de l'histoire de la physique des plasmas illustre le chemin parcouru par la recherche et montre la polyvalence et la pertinence de ce domaine. Le DPG fournit un aperçu complet de l’évolution de la discipline.

Avec l'allumage réussi du premier plasma dans VINETA.75, l'Université de Greifswald a franchi une étape importante dans la physique des plasmas, ce qui revêt une grande importance tant pour la formation des futurs scientifiques que pour la recherche dans ce domaine important.