Оваа неверојатна глетка досега не е видена: Погледнете како изгледа нуклеарен реактор одвнатре

Оваа визуелизација не е само естетски импресивна, туку е точна, кохерентна и реална.

Научниците успеаја да ги претворат податоците од симулацијата и набљудувањата од реакторот за фузија во неверојатна 3Д симулација. Оваа симулација обезбедува поглед на плазмата одвнатре и дава увид во однесувањето на реакторот при екстремно високи температури.

Моделираниот реактор верно го репродуцира променливата конфигурација Tokamak (TCV) на École Polytechnique Fédérale de Lozanne (EPFL). Токамак е реактор во облик на крофна низ кој тече плазма на температура од повеќе од 100 милиони степени, каде што се случува фузија. Тим од Лабораторијата за експериментална музеологија (ЕМ+), дел од EPFL, ја реконструираше оваа машина стара 30 години и обезбеди уникатен поглед внатре.

„Го користевме роботот за да генерираме ултра прецизни скенови од внатрешноста на реакторот, кои потоа ги составивме за да произведеме 3Д модел кој ги реплицира неговите компоненти до нивната текстура“, рече Семи Манане, компјутерски научник во ЕМ+, пренесува IFLScience. Графитни плочи кои ги обложуваат ѕидовите на реакторот, кои се изложени на екстремно високи температури за време на тестовите на TCV“.


Како го направија тоа?

Летањето низ реактор за фузија не е само возбудливо искуство, туку им овозможува на научниците да научат како да го подобрат дизајнот и да ја направат реакцијата поефикасна. Симулацијата ја покажува позицијата на илјадници честички и нивните ефекти, менувајќи се околу 60 пати во секунда. Посебен компјутерски капацитет со пет компјутери и вкупно 10 графички процесори ја овозможи оваа извонредна визуелизација.

„Можевме да го изградиме нашиот систем благодарение на напредокот во инфографската технологија“, објасни Сара Кендердин, професорката која го води ЕМ+ „Тоа би било невозможно да се направи пред само пет години. Визуелизацијата ги прикажува честичките вклучени во реакцијата. Електроните се прикажани со црвено, протоните со зелена, а сините линии го означуваат магнетното поле. Честичките се вртат и комуницираат, исто како во вистински токамак.

„Физиката зад процесот на визуелизација е исклучително сложена“, додаде Паоло Ричи, директор на швајцарскиот центар за плазма „Токамаците имаат многу различни подвижни делови: честички со хетерогено однесување, магнетни полиња, грејни бранови на плазмата, надворешно инјектирани честички, гасови и многу повеќе. тоа. Дури и на физичарите им е тешко да го средат сето тоа. Визуелизацијата развиена од EM+ го комбинира стандардниот излез на програмите за симулација - во основа, табела со бројки - со техниките за визуелизација во реално време што лабораторијата ги користи за да создаде атмосфера слична на видео игра.

Оваа визуелизација не само што е естетски пријатна, туку е точна, кохерентна и реална, обезбедувајќи им на научниците вредни сознанија за сложените процеси во реактор за фузија.