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    La tarjeta gráfica para juegos permite control más preciso de los experimentos de energía de fusión

    Dos fotos del reactor prototipo del equipo, mostrando los tres inyectores con (derecha) y sin (izquierda) los circuitos eléctricos (etiquetados en verde a la derecha) utilizados para formar plasmas magnetizados en cada inyector. La GPU controla con precisión cada uno de estos circuitos, permitiendo a los investigadores ajustar la formación de plasma en cada inyector. Los plasmas individuales luego se combinan y se organizan naturalmente en un objeto en forma de rosquilla, similar a un anillo de humo. Crédito:Universidad de Washington

    La fusión nuclear ofrece el potencial de una Fuente de energía limpia y abundante.

    Este proceso, que también ocurre en el sol, involucra plasmas, fluidos compuestos por partículas cargadas, siendo calentado a temperaturas extremadamente altas para que los átomos se fusionen, liberando abundante energía.

    Un desafío para realizar esta reacción en la Tierra es la naturaleza dinámica de los plasmas, que debe controlarse para alcanzar las temperaturas requeridas que permitan que se produzca la fusión. Ahora, investigadores de la Universidad de Washington han desarrollado un método que aprovecha los avances en la industria de los juegos de computadora:utiliza una tarjeta gráfica para juegos, o GPU, para ejecutar el sistema de control de su prototipo de reactor de fusión.

    El equipo publicó estos resultados el 11 de mayo en Revisión de instrumentos científicos .

    "Necesita este nivel de velocidad y precisión con los plasmas porque tienen una dinámica tan compleja que evoluciona a velocidades muy altas. Si no puede seguirles el ritmo, o si predice mal cómo reaccionarán los plasmas, tienen la mala costumbre de ir en la dirección totalmente equivocada muy rápidamente, "dijo el coautor Chris Hansen, un científico investigador senior de la UW en el departamento de aeronáutica y astronáutica.

    "La mayoría de las aplicaciones intentan operar en un área donde el sistema es bastante estático. A lo sumo, todo lo que tiene que hacer es 'empujar' las cosas para que vuelvan a su lugar, "Hansen dijo." En nuestro laboratorio, estamos trabajando para desarrollar métodos para mantener activamente el plasma donde queremos en sistemas más dinámicos ".

    El reactor experimental del equipo de la UW autogenera campos magnéticos completamente dentro del plasma, haciéndolo potencialmente más pequeño y más barato que otros reactores que utilizan campos magnéticos externos.

    Los investigadores de la UW han desarrollado un método que utiliza una tarjeta gráfica para juegos para controlar la formación de plasma en su prototipo de reactor de fusión. Aquí se muestra una vista desde el interior del reactor:el plasma (corrientes brillantes) ingresa desde los inyectores en la parte superior del dispositivo y luego se organiza en un anillo alrededor de los dos conos visibles en el medio (la vista aquí es desde el costado del anillo) . Estas corrientes de plasma se mueven muy rápidamente:este video tiene solo tres milésimas de segundo de duración. Crédito:Universidad de Washington

    "Al agregar campos magnéticos a los plasmas, puedes moverlos y controlarlos sin tener que 'tocar' el plasma, "Dijo Hansen." Por ejemplo, la aurora boreal ocurre cuando el plasma que viaja desde el sol se encuentra con el campo magnético de la Tierra, que lo captura y hace que fluya hacia los polos. A medida que golpea la atmósfera, las partículas cargadas emiten luz ".

    El reactor prototipo del equipo de la Universidad de Washington calienta el plasma a aproximadamente 1 millón de grados Celsius (1,8 millones de grados Fahrenheit). Esto está muy por debajo de los 150 millones de grados Celsius necesarios para la fusión, pero lo suficientemente caliente como para estudiar el concepto.

    Aquí, el plasma se forma en tres inyectores en el dispositivo y luego estos se combinan y se organizan naturalmente en un objeto en forma de rosquilla, como un anillo de humo. Estos plasmas duran solo unas milésimas de segundo, por eso el equipo necesitaba tener un método de alta velocidad para controlar lo que estaba sucediendo.

    Previamente, los investigadores han utilizado tecnología más lenta o menos fácil de usar para programar sus sistemas de control. Entonces, el equipo recurrió a una GPU NVIDIA Tesla, que está diseñado para aplicaciones de aprendizaje automático.

    "La GPU nos da acceso a una gran cantidad de potencia informática, "dijo el autor principal Kyle Morgan, un científico investigador de la UW en el departamento de aeronáutica y astronáutica. "Este nivel de rendimiento fue impulsado por la industria de los juegos de computadora y, más recientemente, aprendizaje automático, pero esta tarjeta gráfica también proporciona una gran plataforma para controlar plasmas ".

    Usando la tarjeta gráfica, el equipo pudo ajustar cómo los plasmas ingresaron al reactor, dando a los investigadores una visión más precisa de lo que está sucediendo a medida que se forman los plasmas, y eventualmente permitiendo al equipo crear plasmas de vida más larga que operen más cerca de las condiciones requeridas para la energía de fusión controlada.

    "La mayor diferencia es para el futuro, ", Dijo Hansen." Este nuevo sistema nos permite probar más nuevos, algoritmos más avanzados que podrían permitir un control significativamente mejor, que puede abrir un mundo de nuevas aplicaciones para la tecnología de fusión y plasma ".


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