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Introduction de la physique des plasmas et de l'énergie de fusion, couvrant la consommation d'énergie, les réactions de fusion, les avantages de l'énergie de fusion, le confinement des plasmas, les défis de la physique des tokamaks et le projet ITER.
Explore les exigences du premier mur d'un réacteur de fusion et les avantages du concept de détournement, y compris les configurations et les défis innovants.
Explore la dynamique des fluides astrophysiques, en se concentrant sur les champs magnétiques cosmiques, l'émission synchrotron et la stabilité du plasma.
Explore les instabilités des ondes de dérive et des ITG dans les dispositifs de fusion, en analysant les relations de dispersion et les taux de croissance.
Explore les supraconducteurs à haute température et leurs applications industrielles, en se concentrant sur le rôle clé de Rebco dans les réacteurs de fusion compacts et les aimants à haut champ.
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.