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연구분야

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세계 핵융합 연구장치 현황

세계 핵융합 연구장치 현황에 대한 초전도 토카막, 상전도 토카막, 스텔러레이터에 대한 내용입니다. 상전도 토카막 (ASDEX-U 독일 1991, MAST영국 1999, JET 영국 1983, T-10 러시아 1977, HL-2A 중국 2002, DIII-D 미국 1986, NSTX-U 미국 2015), 초전도 토카막 (WEST 프랑스 2016, ITER 국제 2020년대, SST-1 인도 2013, EAST 중국 2006, KSTAR 한국 2008, JT-60SA 일본 2020), 스텔러레이터 (W7-X 독일 2015, LHD 일본 1998) 세계 핵융합 연구장치 현황에 대한 초전도 토카막, 상전도 토카막, 스텔러레이터에 대한 내용입니다. 상전도 토카막 (ASDEX-U 독일 1991, MAST영국 1999, JET 영국 1983, T-10 러시아 1977, HL-2A 중국 2002, DIII-D 미국 1986, NSTX-U 미국 2015), 초전도 토카막 (WEST 프랑스 2016, ITER 국제 2020년대, SST-1 인도 2013, EAST 중국 2006, KSTAR 한국 2008, JT-60SA 일본 2020), 스텔러레이터 (W7-X 독일 2015, LHD 일본 1998) 세계 핵융합 연구장치 현황에 대한 초전도 토카막, 상전도 토카막, 스텔러레이터에 대한 내용입니다. 상전도 토카막 (ASDEX-U 독일 1991, MAST영국 1999, JET 영국 1983, T-10 러시아 1977, HL-2A 중국 2002, DIII-D 미국 1986, NSTX-U 미국 2015), 초전도 토카막 (WEST 프랑스 2016, ITER 국제 2020년대, SST-1 인도 2013, EAST 중국 2006, KSTAR 한국 2008, JT-60SA 일본 2020), 스텔러레이터 (W7-X 독일 2015, LHD 일본 1998) 세계 핵융합 연구장치 현황에 대한 초전도 토카막, 상전도 토카막, 스텔러레이터에 대한 내용입니다. 상전도 토카막 (ASDEX-U 독일 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ASDEX-U (독일)

ASDEX-U (독일) 이미지

W7-X (독일)

W7-X (독일) 이미지

JET (영국)

JET (영국) 이미지

MAST 영국 1999

MAST 영국 1999 이미지

MAST-U 영국 2020

MAST-U 영국 2020 이미지

WEST 프랑스 2016

WEST 프랑스 2016 이미지

ITER 국제 2025 (예정)

ITER 국제 2025 (예정) 이미지

SST-1 인도 2013

SST-1 인도 2013 이미지

T-10 러시아

T-10 러시아 이미지

KSTAR 한국 2008

KSTAR 한국 2008 이미지

JT-60SA 일본 2020

JT-60SA 일본 2020 이미지

LHD 일본 1998

LHD 일본 1998 이미지

EAST 중국 2006

EAST 중국 2006 이미지

HL-2A 중국 2002

HL-2A 중국 2002 이미지

HL-2M 중국 2019

HL-2M 중국 2019 이미지

NSTX-U 미국 2015

NSTX-U 미국 2015 이미지

DIII-D 미국 1986

DIII-D 미국 1986 이미지

핵융합 구현방식의 종류

토카막 이미지

토카막 Tokamak

플라즈마를 가두기 위해 자기장을 이용하는 도넛형 장치이다. 이런 가두어진 플라즈마를 안정화시키기 위해서는 자기장 뿐만아니라 내부에 전류가 흐르게 하여야 하며 플라즈마가 벗어나지 않게 하기 위한 또 다른 자기장이 필요하다.
자기장을 이용하여 플라즈마를 가두는 많은 장치들이 있지만 그 중 가장 많은 연구 진척도가 있으며, 현재 핵융합 발전에 가장 최적의 장치로 손꼽히고 있다.

스텔러레이터 이미지

스텔러레이터 Stellerator

토카막 방식과 같이 자기장을 이용해 플라즈마를 가두는 방식이지만 자기장을 만드는 방식에 있어 3차원 형태의 전자석을 제작하여 자기장을 제어하는 것이다. 토카막 방식에 비해 전류를 매우 정밀하게 제어할 수 있으나 구조가 복잡하여 건설하기가 쉽지 않다는 단점이 있다.

레이저 이미지

레이저 Laser

작은 금속용기(펠릿) 안에 중수소와 삼중수소를 넣고 여기에 고출력 레이저를 집중시켜 중심부를 압축시켜 초고밀도의 플라즈마를 만들어서 핵융합 반응을 만드는 방식이다. 자기장 가둠에 연속적으로 펠릿을 추적하여 레이저를 맞춰야하고 레이저 급속 충전 기술 등 공학적으로 실현해야 할 과제들이 남아있다.

핵융합 구현방식의 종류 - 레이저(Laser) 의 장치명, 국가, 완공시기 에 관한 테이블 입니다.
장치명 국가 완공시기
OMEGA-EP 미국 2009년
NIF 미국 2009년
LMJ 프랑스 2015년
SG-III 중국 2015년
ISKRA-6 러시아 2020년
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