Conexión cósmica

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filamentos galácticos

Desde el descubrimiento del proceso de fusión en sí, el esfuerzo por controlar la energía de fusión se ha vinculado al estudio de los fenómenos astronómicos en todas las escalas del universo, desde la aurora de nuestra Tierra hasta los supercúmulos de galaxias que contienen cientos de billones de estrellas. El proceso de fusión fue descubierto por Han Bethe y otros a través de su investigación sobre el origen de la energía del Sol y otras estrellas. Más tarde, cuando los investigadores aprendieron sobre los plasmas, el estado de conducción eléctrica de la materia donde toman lugar las reacciones de fusión, pudieron comparar lo que observaron en el laboratorio con lo que se podía observar en el espacio. El plasma es la forma dominante de materia en el universo, con más del 99,99% de la materia en el universo siendo plasmas. Hannes Alfven, el fundador de la física moderna del plasma, descubrió procesos fundamentales en los plasmas en el espacio y luego los aplicó a la tecnología en la tierra, y viceversa, por ejemplo, usando problemas técnicos en la transmisión de electricidad en Suecia para describir las erupciones solares.

El descubrimiento por Alfven y su colega Carl-Gunner Falthammar del papel básico que juegan los filamentos de corriente en el cosmos en la formación de estructuras desde estrellas hasta galaxias sentó las bases para comprender la filamentación en el dispositivo enfoque de plasma denso. De manera similar, la investigación del científico jefe de LPPFusion, Eric Lerner, en la década de 1980, utilizando la formación de plasmoides en el DPF como modelo para comprender los cuásares, condujo a la formulación de una teoría cuantitativa del funcionamiento del DPF. Esta teoría, a su vez, predijo que el enfoque de plasma denso podría usarse para la fusión de pB11.

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