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Este implemento a laser criou um campo magnético, assim como as estrelas de nêutrons

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Pesquisadores da Universidade de Osaka desenvolveram um método sofisticado para criar campos magnéticos ultrahighi através de implantes acionados por laser do microtubo estruturado por lâmina. Este método ganha o poder do campo para alcançar um megatesla-compacto, um avanço na ciência do plasma de alto campo.

Os campos magnéticos ultrangng que se aproximam do regime de Megatesala são fortemente vistos como a teoria usando uma configuração compacta e acionada por laser, vendo fortemente fortemente as estrelas de nêutrons magnéticas ou jatos astrofísicos. Uma equipe liderada pelo professor Masakatsu Murakami, da Universidade de Osaka, propôs e imitou um esquema único que usa cilindros em branco do tamanho de mícrons com lâminas internas para atingir esse nível de campo.

A estratégia libera na realização de pulsos de laser ultra-intensos e fematosegundos em um alvo cilíndrico com lâminas interiores de lâmina semelhante a microto de microto bhuba (IMC)-o total. Essas lâminas giram assimticamente o plasma de implante, formando correntes convencionais perto do centro. Como resultado, o loop cria um campo magnético axial agudo, transcendendo 500 quilosla no auto-estilo atual, atingindo a regra de megatesala. Não há necessidade de que nenhum campo de semente seja aplicado externamente.

Esse processo contrasta com a contração magnética tradicional, dependendo do alargamento do campo magnético primário. No IMC, o campo é gerado a partir da interação laser-plasma. Além disso, enquanto o alvo incluir estruturas que quebram a simetria cilíndrica, os campos magnéticos altos ainda podem ser visíveis. O processo forma um loop de feedback para que as partículas carregadas fluam – combinadas com íons e elétrons – estendem o campo magnético, restringindo assim esses fluxos com mais força, tornando o campo mais amplo.

“Essa abordagem fornece uma nova maneira mais forte de criar e estudar campos magnéticos extremos em um formato compacto dessa abordagem”. “Ele fornece uma ponte experimental entre os plasmas de laboratório e o universo astrofísico”.

As aplicações possíveis incluem:

  • Laboratório Astro Physics: Duplicado de jatos magnéticos e estrelas para duplicar
  • Fusão a laser: esquemas de ignição rápida de próton-garlicos para a frente
  • Kyd de campo alto: investigações de eventos quânticos não lineares

As simulações foram operadas no super computador da Squid da Universidade de Osaka. Um modelo de análise útil também foi criado para publicar leis básicas de escala e técnicas de otimização de destino.

Fundo: Sociedade Japonesa para a Promoção da Ciência (JSPs), Kansai Electric Power Agency (KPCO)

Simulações: editado usando o Squid Super Computer of Osaka University

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