S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Energie de liaison par nucléon Figure de: H.A.Enge, Introduction à la Physique Nucl é aire, Ed. Masson, 1969 Nucléo-synthèse dans les étoiles jusqu’au ~ noyau de Fer De: B. W. Carrol & D.A. Ostile, An Introduction to modern Astrophysics, 2nd edition,Pearson Inlernational Edition, 2007
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Forces nucléaires
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Section efficace de fusion
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Confinement magnétique
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Confinement magnétique toroidal
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Schéma d’un réacteur de fusion de:
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Temps de confinement, E ITER JET TCV- CRPP dW/dt = -W/ E W = 3nk B T W(t) = W 0 exp[-t/ E ]
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Moyenne de v :
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Critère de Lawson ignition Lawson
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars n T
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Durée du plasma de:
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Tokamak
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Tokamak = nk B T/[B 2( (2 0 )]<10% = Pression thermique/Pression magnétique limité par des instabilités MHD max approximatif 10%
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars JET Image prise avec caméra IR Chambre à vide
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Décharge plasmas dans un Tokamak et puissance de fusion dans JET
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Vers ITER 1 de: de: ITER Physics Basis, 1999, Nucler Fusion, 39 b a élongation: b/a Tokamak du CRPP TCV Tokamak à Configuration Variable élongation Variable
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars ITER !
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Vers le réacteur de fusion de: ITER DEMO
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Tokamak - Stellarator
S. Alberti, CRPP-EPFL, 12 Mars Stellarator - W7-X Bobines magnétiques complexes Structure du plasma 3D Chambre à vide d’un stellerator et accès pour diagnostiques