Dein Suchergebnis zum Thema: Geometrie

Effiziente Algorithmen für energiereiche Plasmateilchen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/17933715/ipp_jb_2021?c=119539

Energiereiche Teilchen in Plasmen sind häufig Ursache interessanter Welle-Teilchen-Wechselwirkungen, welche die Stabilität des Plasmas fundamental beeinflussen. Wir entwickeln neuartige numerische Verfahren zur Simulation solcher Phänomene und kombinieren dabei effiziente Fluid-Modelle zur Beschreibung der Welle mit aufwendigeren kinetischen Modellen zur Beschreibung der Teilchen.
zusätzliche Schwierigkeit: In der toroidalen (ringförmigen) Geometrie

Effiziente Algorithmen für energiereiche Plasmateilchen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/17933715/ipp_jb_2021?c=151615

Energiereiche Teilchen in Plasmen sind häufig Ursache interessanter Welle-Teilchen-Wechselwirkungen, welche die Stabilität des Plasmas fundamental beeinflussen. Wir entwickeln neuartige numerische Verfahren zur Simulation solcher Phänomene und kombinieren dabei effiziente Fluid-Modelle zur Beschreibung der Welle mit aufwendigeren kinetischen Modellen zur Beschreibung der Teilchen.
zusätzliche Schwierigkeit: In der toroidalen (ringförmigen) Geometrie

Konzepte der Kernfusion im Vergleich | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/22167704/kernfusion-fusionsreaktor?c=155006

Sowohl öffentliche Forschungseinrichtungen wie das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik als auch Unternehmen verfolgen verschiedene Konzepte der Kernfusion, um ein Fusionskraftwerk zu entwickeln. Der Tokamak wie Asdex-upgrade und Iter sowie der Stellarator wie Wendelstein 7-X sind dabei am weitesten fortgeschritten, doch auch die Laserfusion des NIF macht deutliche Fortschritte.
Zwar ist die Geometrie des Magnetfeldes im Tokamak

Konzepte der Kernfusion im Vergleich | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/22167704/kernfusion-fusionsreaktor?c=151615

Sowohl öffentliche Forschungseinrichtungen wie das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik als auch Unternehmen verfolgen verschiedene Konzepte der Kernfusion, um ein Fusionskraftwerk zu entwickeln. Der Tokamak wie Asdex-upgrade und Iter sowie der Stellarator wie Wendelstein 7-X sind dabei am weitesten fortgeschritten, doch auch die Laserfusion des NIF macht deutliche Fortschritte.
Zwar ist die Geometrie des Magnetfeldes im Tokamak

Effiziente Algorithmen für energiereiche Plasmateilchen | Max-Planck-Gesellschaft

https://www.mpg.de/17933715/ipp_jb_2021?c=19434836

Energiereiche Teilchen in Plasmen sind häufig Ursache interessanter Welle-Teilchen-Wechselwirkungen, welche die Stabilität des Plasmas fundamental beeinflussen. Wir entwickeln neuartige numerische Verfahren zur Simulation solcher Phänomene und kombinieren dabei effiziente Fluid-Modelle zur Beschreibung der Welle mit aufwendigeren kinetischen Modellen zur Beschreibung der Teilchen.
zusätzliche Schwierigkeit: In der toroidalen (ringförmigen) Geometrie