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Mot-clé:iBR
Toshiba Energy Systems du Japon sélectionné pour le projet de démonstration de recherche et développement de la structure du cœur des réacteurs innovants de nouvelle génération
Le 9 septembre 2026, Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) a annoncé avoir été sélectionnée dans le cadre du deuxième appel d'offres public du projet de soutien au développement technologique et à la construction de la chaîne d'approvisionnement pour le développement et la construction de réacteurs innovants de nouvelle génération, financé par le budget supplémentaire de l'exercice 2025 du ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, pour mener à bien le projet de démonstration de recherche et développement et de fabrication de la structure du cœur des réacteurs innovants de nouvelle génération (phase 2). Figure : image de la structure interne de l'iBR Suite à cette sélection, Toshiba Energy Systems élargira ses travaux de recherche et développement dans le domaine des structures internes du réacteur, en s'appuyant sur les six projets déjà retenus lors du premier appel d'offres. L'entreprise prévoit de collaborer avec ses fournisseurs pour...
2026-09-09
Une équipe japonaise réalise un microscope hyperspectral à rayons X mous femtosecondes, obtenant simultanément des informations spatiales et énergétiques avec une impulsion unique
L'Agence japonaise des sciences et technologies (JST), l'Institut RIKEN et l'Université de Tokyo ont annoncé le 21 août que l'équipe de recherche composée de la professeure assistante Yoko Takeo et du professeur associé Takashi Kimura de l'Institut de physique du solide de l'Université de Tokyo, du professeur assistant Satoru Egawa du Centre de recherche en sciences et technologies avancées de l'Université de Tokyo, ainsi que de la chef de groupe de recherche Makina Yabashi du centre SPring-8 du RIKEN, a réussi à développer et à réaliser un microscope hyperspectral à rayons X mous femtosecondes. Les résultats ont été publiés le 20 août dans la revue scientifique américaine *Optica*. Cette technologie utilise une impulsion unique de rayons X mous provenant d'un laser à électrons libres à rayons X (XFEL) pour collecter simultanément les spectres de rayons X mous transmis à différentes positions de l'échantillon, permettant ainsi...
2026-08-31
Une équipe allemande réalise une mise en forme ultrarapide d'impulsions XUV à l'aide d'hélium gazeux à haute densité
Le 20 août 2026, une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l'Institut Max-Planck de physique nucléaire (MPIK) de Heidelberg a annoncé avoir utilisé un gaz atomique comme lentille variable dans le temps, rapidement commutable, pour contrôler la forme du faisceau et le spectre d'impulsions laser intenses à haute fréquence. Cette avancée pourrait ouvrir de nouvelles voies pour le contrôle fin des impulsions XUV et des rayons X, et servir les axes de recherche tels que l'amélioration des méthodes spectroscopiques, le contrôle des réactions chimiques et le calcul quantique. La lumière XUV constitue un outil important pour l'étude des processus à l'échelle atomique. Avec le développement des lasers à électrons libres, les chercheurs ont pu produire des impulsions XUV ultracourtes et de haute intensité, mais la question de...
2026-08-31
SwissFEL observe des états quantiques par rayons X à des températures extrêmement basses
Des chercheurs de l'Institut Paul Scherrer (PSI) en Suisse ont récemment annoncé que la station expérimentale Cristallina du laser à électrons libres suisse (SwissFEL) peut désormais observer, à des températures proches du zéro absolu, des états quantiques qui n'apparaissent qu'à des températures extrêmement basses, grâce à la diffusion des rayons X. Simon Gerber (à gauche) et Bill Pedrini (à droite) à la station expérimentale Cristallina du SwissFEL. Grâce à un cryostat sur mesure connecté à la ligne de faisceau (à l'extrême gauche), il est désormais possible d'étudier les états quantiques à des températures extrêmement basses. Institut Paul Scherrer PSI / Markus Fischer. Selon les informations fournies, l'équipe de recherche a récemment atteint une température de 35 millikelvins lors de ses expériences, soit environ 0,035 kelvin au-dessus du zéro absolu. Il s'agit de la température la plus basse atteignable avec l'installation expérimentale actuelle. Les chercheurs concernés indiquent que, à leur connaissance, il s'agit également de la température la plus basse jamais atteinte lors de mesures par diffusion de rayons X.
2026-08-17
Sophelio lance le Défi de l'équilibre de fusion, ouvrant les ensembles de données expérimentales DIII-D et MAST
Le 11 août, Sophelio a lancé le Défi de l'équilibre de fusion (Fusion Equilibrium Challenge). Cette compétition a été intégrée au volet compétition de la Conférence sur les systèmes de traitement de l'information neuronale (NeurIPS) 2026, devenant ainsi le premier défi lié à l'énergie de fusion à rejoindre ce volet. Organisé conjointement par Sophelio, l'installation nationale de fusion DIII-D (DIII-D National Fusion Facility), le projet FAIR-MAST de l'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA) et l'Institut de recherche sur la fusion (IFS) de l'Université du Texas à Austin, le défi héberge ses données sur la plateforme Hugging Face. Ouvert à la communauté mondiale de l'apprentissage automatique, il exige...
2026-08-12
L'Université de Californie à Santa Barbara et le Lawrence Livermore National Laboratory s'associent pour accélérer les simulations de plasmas de fusion grâce à l'IA
L'Université de Californie à Santa Barbara (University of California, Santa Barbara, UCSB) et le Lawrence Livermore National Laboratory (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) lancent une nouvelle collaboration visant à introduire l'intelligence artificielle dans les simulations de plasmas extrêmes, afin d'accélérer les calculs critiques dans la recherche sur la fusion nucléaire et la physique des hautes densités d'énergie. Le doctorant Neel Sankaran (à gauche), encadré par la professeure Haewon Jeong de l'Université de Californie à Santa Barbara, et la scientifique Min Sang Cho (à droite) du Lawrence Livermore National Laboratory, sur la photo. Ce projet est dirigé par le département de génie électronique et informatique de l'Université de Californie à Santa Barbara...
2026-08-05