Прорыв в экспериментальном токамаке EAST открыл исследователям путь к более эффективному термоядерному синтезу.
Исследователи EAST, китайского сверхпроводящего токамака в Хэфэе, сумели запустить плазму за пределами долгосрочного ограничения плотности, известного как предел Гринвальда. Превышение этого рубежа позволяет увеличить количество термоядерных реакций без разрушения плазмы и контакта с внутренними стенками реактора.

Ключевой причиной ограничения были примеси металлов, особенно вольфрама, выделяющиеся из стенок реактора. Команда разработала модель PWSO (Plasma-Wall Self-Organization), описывающую взаимодействие плазмы и стенки, и применила её на EAST с помощью электронно-циклотронного нагрева и предварительно заряженного газа. Это позволило снизить влияние вольфрама и удерживать плазму в стабильной «зоне без плотности» за пределами привычных ограничений.
Результаты, опубликованные в Science Advances, подтверждают точность модели и дают новые рекомендации для проектирования будущих высокоплотных термоядерных реакторов. Хотя коммерческое производство синтезной энергии остаётся долгосрочной целью, эксперимент EAST решает одну из ключевых практических проблем, замедлявших прогресс в области термоядерного синтеза с магнитным удержанием.