Газообразный дейтерий

Поэтому если через газообразный дейтерий пропускать электрический ток в несколько сот тысяч ампер, то силы магнитного поля, возникающего вокруг тока, будут сжимать со всех сторон отдельные нити тока к центральной его оси. Так как ток течет в газе, то вместе с собой он увлечет и частицы дейтерия, оттягивая плазму от стенок сосуда. Тем самым магнитное поле создаст вокруг плазмы невидимую, но непроницаемую преграду, которая не пропустит частицы к стенкам сосуда. В результате теплообмен между быстрыми («нагретыми») частицами плазмы и холодными стенками резко уменьшится, что и создаст благоприятные условия для достижения высоких температур. Нагревать вещество будет тот же ток, который служит для создания магнитного поля. Сжатие плазмы магнитным полем проходящего по ней тока получило название «п и н ч — э ф ф е к т а». Экспериментальные исследования, проводившиеся на первом этапе исследования плазмы, и заключались в использовании этого эффекта. Однако при этом обнаружились значительные трудности. Главная трудность, с которой столкнулись исследователи, — это
неустойчивость плазмы. В плазме, сжатой магнитным полем, возникали разного вида колебаний и волны, вследствие чего плазма моментально просачивалась к стенкам сосуда, охлаждалась и погибала. Все это происходило в течение нескольких микросекунд.
Желая стабилизировать плазму, ученые прибегли к помощи дополнительных внешних полей, создаваемых токами в металлических проводниках, которыми окружали плазму. Советские ученые и инженеры создали целую серию установок такого типа, в которых кроме пинч — эффекта для удержания плазмы в определенном объеме использовались еще внешние магнитные поля. Это — установки, известные под названием «Токомак», «Огра», «Орех» и др. Время существования плазмы, сравнительно разреженной в установках этого типа при температуре, достигающей миллионов градусов, очень короткое.