Der Bereich Plasmaphysik untersucht den vierten Aggregatzustand der Materie, bei dem Atome so stark erregt werden, dass sie sich in ein ionisiertes Gas verwandeln. Dieser faszinierende Zustand durchdringt weite Teile des Universums, von den inneren Schichten der Sterne bis hin zu künstlichen Fusionsreaktoren auf der Erde. Auf dieser Seite erhalten Sie einen direkten Einblick in die neuesten Forschungsergebnisse, die diese komplexen Prozesse entschlüsseln.

Alle hier vorgestellten Arbeiten stammen direkt von arXiv, dem führenden Preprint-Server für die Physik. Das Team von Gist.Science bearbeitet jeden neuen Eintrag in dieser Kategorie sorgfältig und erstellt sowohl verständliche Zusammenfassungen für ein breites Publikum als auch detaillierte technische Auswertungen für Fachleute. So bleibt die wissenschaftliche Exaktheit erhalten, während die Hürde zum Verständnis gesenkt wird.

Unten finden Sie die aktuellsten Veröffentlichungen zur Plasmaphysik, die wir für Sie vorbereitet haben.

Measuring impurity-induced shifts in Coulomb crystallization

Diese Studie misst im Labor, wie Verunreinigungen in stark wechselwirkenden Ionenkristallen die Kristallisationsschwelle beeinflussen, und zeigt, dass dieser Effekt bei hohen Konzentrationen linear ansteigt und lokale Verankerungseffekte aufweist, was für Modelle der Sternkristallisation in Weißen Zwergen und Neutronensternen relevant ist.

Mingyao Xu, Aaron A. Smith, Leonid Prokhorov, Vera Guarrera, Giovanni Barontini2026-03-17🔬 physics.atom-ph

Investigation of Laser Plasma Instabilities driven by Coupled High-Power Laser Beams in Magnetized Underdense Plasmas

Die Studie entwickelt ein neues theoretisches Modell, das zeigt, dass Kopplungseffekte zwischen mehreren Hochleistungslaserstrahlen in unterdichten Plasmen die Streuungsinstabilitäten SBS und SRS reduzieren, wobei ein externes Magnetfeld diesen stabilisierenden Effekt weiter verstärkt und somit vielversprechende Perspektiven für die magnetisierte Trägheitsfusion eröffnet.

C. L. C. Lacoste, D. Oportus, J. Béard, S. N. Chen, I. Cohen, R. Lelievre, T. Waltenspiel, W. Yao, M. Bardon, F. P. Condamine, P. Antici, J. Fuchs, E. D'Humières2026-03-17🔬 physics

Generalized density functional theory framework for the non-linear density response of quantum many-body systems

Die Arbeit stellt ein verallgemeinertes Dichtefunktionaltheorie-Rahmenwerk vor, das funktionale Ableitungen der freien Energie mit nichtlinearen statischen Dichtenantwortfunktionen verknüpft, wobei neuartige Modenkopplungseffekte berücksichtigt und die Vorhersagen für die kubische Antwort sowie analytische Grenzwerte durch Kohn-Sham- und Orbital-freie DFT-Simulationen im gesamten Bereich von Grundzustand bis warmes dichte Materie validiert werden.

Zhandos A. Moldabekov, Cheng Ma, Xuecheng Shao, Sebastian Schwalbe, Pontus Svensson, Panagiotis Tolias, Jan Vorberger, Tobias Dornheim2026-03-16🔬 cond-mat

Combination of quasi-isodynamic and piecewise omnigenous magnetic fields

Die Arbeit stellt neuartige QI-pwO-Felder vor, die die Vorteile quasi-isodynamischer Konfigurationen mit einer vereinfachten Geometrie im Hochfeldbereich kombinieren, um die Integration der Optimierung von neoklassischem Transport mit anderen physikalischen und technologischen Aspekten eines Stellarator-Reaktors zu erleichtern.

J. L. Velasco, I. Calvo, V. Fernández-Pacheco, M. Padidar, H. Liu, E. Sánchez, G. Yu, C. Zhu2026-03-16🔬 physics

Non-dimensional confinement scaling in similar negative triangularity plasmas on the DIII-D and TCV tokamaks

Dieser Artikel beschreibt Ähnlichkeitsexperimente an den Tokamaks DIII-D und TCV, die zeigen, dass die Energiespeicherung in Plasmen mit negativer Dreieckigkeit eine schwache Verbesserung bei steigender Kollisionalität aufweist und zwischen den beiden Geräten ein Skalierungsverhalten zwischen Bohm und Gyro-Bohm zeigt.

A. Marinoni, C. Chrystal, S. Coda, R. Coosemans, C. Marini, M. Podesta, O. Sauter, M. Agostini, M. E. Austin, E. Belli, J. Candy, M. Gorelenkova, D. Hamm, A. W. Hyatt, M. Knolker, M. La Matina, P. Lun (…)2026-03-16🔬 physics

Weibel Instability in Collisionless Plasmas Across Astrophysical and Laboratory Shocks

Diese Arbeit präsentiert eine kalt-fluidische Analyse der Weibel-Instabilität über vier Regime hinweg, leitet Skalierungsgesetze für das maximale Wachstum und die charakteristische Wellenzahl ab und validiert diese durch Übereinstimmung mit Labor- und Weltraumdaten, einschließlich MMS-Messungen und Laserexperimenten.

Vivek Shrivastav, Mani K Chettri, Hemam D Singh, Britan Singh, Rupak Mukherjee2026-03-16🔬 physics