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Mot-clé:fusion nucléaire américaine

Une étude du LLNL montre que l'implosion par fusion inertielle peut tolérer certains défauts

Une étude du LLNL montre que l'implosion par fusion inertielle peut tolérer certains défauts

Des chercheurs du Laboratoire national Lawrence Livermore (LLNL) ont récemment découvert que les implosions de cibles conçues pour l'énergie de fusion inertielle (IFE) peuvent maintenir des performances stables même en présence de défauts relativement marqués. Ce résultat pourrait servir de référence pour la conception des cibles de combustible et l'évaluation des tolérances opérationnelles des futures centrales à fusion. Les travaux du LLNL sur la robustesse des implosions liées à l'énergie de fusion inertielle face aux asymétries de bas mode ont fait la couverture de la revue Physics of Plasmas de juillet 2026. L'article associé, intitulé « Robustesse des implosions liées à l'énergie de fusion inertielle face aux asymétries de bas mode », a été récemment publié dans la revue Physics of Plasmas et sélectionné comme article de couverture...

2026-08-26

La société américaine Pacific Fusion lance la construction d'une installation de fusion nucléaire de 1 milliard de dollars au Nouveau-Mexique

La société américaine Pacific Fusion lance la construction d'une installation de fusion nucléaire de 1 milliard de dollars au Nouveau-Mexique

Le 25 août, heure locale, Pacific Fusion a lancé la construction d'un parc de recherche, développement et fabrication à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Ce projet, d'un investissement d'environ 1 milliard de dollars, servira à construire le système de démonstration de fusion de l'entreprise, avec des objectifs incluant la réalisation d'un gain net de l'installation et la production d'impulsions d'énergie de fusion à haut rendement. Le parc est situé dans la région de Mesa del Sol à Albuquerque. Selon le plan de Pacific Fusion, le système de démonstration vise à atteindre un gain net d'énergie au niveau de l'installation d'ici 2030, c'est-à-dire que l'énergie produite par le dispositif de fusion dépasse l'énergie totale initialement stockée dans l'équipement. L'entreprise affirme que si cet objectif est atteint, il deviendra une étape importante dans le processus de commercialisation de l'énergie de fusion...

2026-08-26

Une étude américaine montre que l'implosion par fusion inertielle peut tolérer une certaine asymétrie

Une étude américaine montre que l'implosion par fusion inertielle peut tolérer une certaine asymétrie

Des chercheurs du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) aux États-Unis ont récemment découvert que les conceptions d'implosion destinées à l'énergie de fusion par confinement inertiel (IFE) peuvent tolérer des défauts considérables avant que leurs performances ne chutent brutalement. Ce résultat contribuera à la conception des cibles de combustible pour les futures centrales à fusion, en particulier à l'évaluation de la tolérance aux erreurs des pastilles dans des conditions d'injection à haute fréquence et de pilotage par laser. Les simulations de cette étude montrent la densité (en haut) et la température (en bas) à l'instant précédant le pic de la réaction de fusion dans une implosion asymétrique. Le point le plus chaud coïncide avec le point de densité de combustible la plus élevée, indiquant un allumage direct du jet de combustible à haute densité sous l'effet de l'asymétrie. Cette image a récemment été sélectionnée pour la couverture de la revue Physics of Plasmas.

2026-08-25

La société américaine SYNOPTICS produit un cristal Yb:YLF de grande taille, utilisable pour les systèmes laser de fusion par confinement inertiel

La société américaine SYNOPTICS produit un cristal Yb:YLF de grande taille, utilisable pour les systèmes laser de fusion par confinement inertiel

Le 19 août, SYNOPTICS, filiale de Northrop Grumman, a annoncé avoir réussi à faire croître et à récolter un cristal de fluorure d'yttrium-lithium dopé à l'ytterbium de grande taille, à savoir un lingot de cristal Yb:YLF. La largeur maximale de ce cristal est d'environ 127 millimètres, soit un diamètre trois fois supérieur à la norme industrielle. SYNOPTICS indique que, à mesure que l'ingénierie laser s'étend vers une efficacité et une puissance toujours plus élevées, la demande de milieux à gain de plus grande ouverture et de plus grande taille ne cesse d'augmenter. Ce cristal Yb:YLF préparé est environ 20 % plus grand que le plus grand cristal précédemment cultivé par la société, et environ 50 % plus grand que les dimensions de ses produits conventionnels. Kevin Stevens, directeur général de SYNOPTICS, a déclaré que le fluorure d'yttrium-lithium est...

2026-08-21