Norme nationale élaborée sous la direction de l'Université des sciences et technologies de Chine : « Méthodes d'essai des paramètres de plasma (GB/T 48094—2026) » officiellement publiée, consolidant la base de normalisation pour la fusion nucléaire contrôlée et les industries de haute technologie

Récemment, sous la direction de l'Université des sciences et technologies de Chine (University of Science and Technology of China, USTC), en collaboration avec l'Institut de recherche sur l'information aérospatiale de l'Académie chinoise des sciences, l'Institut des sciences physiques de Hefei de l'Académie chinoise des sciences, l'Institut de physique du Sud-Ouest de l'industrie nucléaire (Southwestern Institute of Physics, SWIP), l'Institut de recherche sur les caractéristiques environnementales de Pékin et d'autres institutions de recherche, l'Université du Yunnan, l'Université de Nanchang, l'Université de métrologie de Chine, l'Institut de Chizhou et d'autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que Anhui USTC Yu Technology Co., Ltd., Anhui Zhongke Fusion Terahertz Technology Co., Ltd., Feimian Technology (Shanghai) Co., Ltd. et d'autres entreprises clés de la chaîne industrielle, a été co-rédigée, sous l'administration du Comité technique de normalisation de la mesure optoélectronique nationale (SAC/TC487), la norme nationale « Méthodes d'essai des paramètres de plasma » (numéro de norme : GB/T 48094—2026) a été officiellement approuvée et publiée, et entrera officiellement en vigueur à partir de mars 2027. Cette norme établit une spécification unifiée pour les méthodes d'essai des paramètres physiques clés du plasma, comble le vide en matière de base de référence technique au niveau national, et marque une percée historique de notre pays dans le domaine de la normalisation des technologies de diagnostic avancé du plasma.

Le plasma, en tant que quatrième état de la matière, est un système non linéaire complexe à plusieurs particules constitué d'électrons, d'ions et de diverses particules actives excitées, et joue un rôle irremplaçable dans des domaines stratégiques tels que la fusion nucléaire contrôlée par confinement magnétique, la fabrication avancée de puces semi-conductrices (gravure/dépôt par plasma), la modification de surface des matériaux, la médecine biologique moderne, le traitement environnemental des trois déchets industriels et la propulsion aérospatiale. Parmi ceux-ci, les paramètres physiques fondamentaux macroscopiques et microscopiques tels que les types de particules actives, la température ionique, la fonction de distribution des vitesses ioniques, la densité électronique et la température électronique constituent les critères essentiels pour inverser avec précision les caractéristiques thermodynamiques et de transport du plasma, et sont encore plus les « yeux » des expériences de physique de la fusion nucléaire contrôlée et du contrôle des décharges en ingénierie ; la précision et la stabilité de leur mesure et étalonnage déterminent directement la profondeur de la compréhension des mécanismes physiques du plasma de fusion.

L'Université des sciences et technologies de Chine, s'appuyant sur la solide accumulation technique de la Faculté des sciences et technologies nucléaires en physique du plasma et en expériences de diagnostic, a été la première à briser le point douloureux de l'industrie lié à l'absence de spécifications unifiées pour la mesure des paramètres concernés. L'équipe de recherche a lancé systématiquement depuis 2022 des enquêtes techniques et des démonstrations documentaires, a dirigé l'élaboration du projet de norme, et a passé avec succès en mars 2024 l'évaluation de projet du Centre d'évaluation technique des normes nationales de l'Administration de normalisation de Chine ; en juillet de la même année, l'Administration de normalisation de Chine a officiellement émis le plan d'élaboration de la norme nationale recommandée. Lors de la phase de développement ultérieure, l'USTC, en tant qu'unité dirigeante, a organisé 13 unités industrielles, académiques, de recherche et d'application pour constituer un groupe de rédaction conjoint, et a traversé des vérifications comparatives expérimentales inter-plateformes, des discussions approfondies sectorielles, des consultations publiques et une validation technique finale, achevant en plusieurs années la rédaction d'un texte normatif doté d'une rigueur scientifique et d'une grande applicabilité.

Sur le plan de l'architecture technique, la norme nationale « Méthodes d'essai des paramètres de plasma (GB/T 48094—2026) » se concentre sur les trois principaux objets d'essai que sont les particules actives, les ions et les électrons, et normalise de manière exhaustive les principes fondamentaux d'essai, les conditions environnementales d'essai, les indicateurs des équipements et instruments, les procédures opératoires standardisées, les algorithmes d'inversion du signal et de traitement des données, ainsi que le format de sortie du rapport d'essai final, établissant un protocole opératoire standardisé couvrant toute la chaîne, depuis la mise en place de l'environnement, l'étalonnage du matériel, les essais en ligne jusqu'au contrôle qualité des données. Alors que l'ingénierie de la fusion nucléaire contrôlée de notre pays franchit progressivement le cap des expériences de physique fondamentale pour entrer dans les phases de démonstration et de validation de grands projets d'ingénierie tels que BEST et CFETR, la mise en œuvre de cette norme fournit non seulement une référence technique faisant autorité pour le développement des systèmes de diagnostic des réacteurs de fusion, la comparaison croisée des données expérimentales et la collaboration multi-institutionnelle inter-plateformes, mais construit également une base de normalisation solide pour l'évaluation technique et la production de masse d'équipements dans les industries de haute technologie telles que la transformation des matériaux semi-conducteurs, les circuits intégrés microélectroniques et l'irradiation biologique et agricole.

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