了解这一过程如何发生,以及科学家和工程师如何防止这一过程,对于下一代能源和太空探索技术的发展至关重要。在WVU中在“螺旋”等离子体中执行的测量是在体积中映射的第一个3D离子流场。
测量显示融合托卡马克装置和霍尔推进器航天器发动机中的等离子体如何在撞击之前平行于墙壁加速。这导致这些装置的壁比先前想象的更快地侵蚀,限制了它们的寿命。这种流程令人惊讶,因为它没有在理论模型中预测。研究人员目前正在调查这种行为的原因,研究等离子体的各个方面,这些方面在以前的模型中被认为是不重要的。
“这些测量已经对墙壁附近的等离子体行为产生了令人惊讶的见解,”德里克·汤普森说道,他在西弗吉尼亚大学的Earl Scime研究实验室接受了Miguel Hernandez和Umair Siddiqui的测量。