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<title>Z machine</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Z machine</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="fr" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="fr" dir="ltr">
<p>La <b>Z machine</b> est un générateur de <a href="Rayon_X" title="Rayon X">rayons X</a> pulsés, ultra-compact à cadence élevée, le plus puissant au monde dans les <span class="nowrap">années 2010</span><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Elle est installée dans les locaux des <a href="Laboratoires_Sandia" title="Laboratoires Sandia">laboratoires Sandia</a> à <a href="Albuquerque" title="Albuquerque">Albuquerque</a> au <a href="Nouveau-Mexique" title="Nouveau-Mexique">Nouveau-Mexique</a> (<a href="%C3%89tats-Unis" title="États-Unis">États-Unis</a>). Conçue pour soumettre des <a href="Mat%C3%A9riau" title="Matériau">matériaux</a> à des conditions extrêmes de température et de pression, elle est principalement utilisée dans le but de rassembler les données nécessaires à la <a href="Simulation_informatique" title="Simulation informatique">simulation informatique</a> des <a href="Arme_nucl%C3%A9aire" title="Arme nucléaire">armes nucléaires</a>. Elle ouvre de nouvelles perspectives dans l'étude de la <a href="Fusion_nucl%C3%A9aire" title="Fusion nucléaire">fusion nucléaire</a> car elle crée des températures de plusieurs milliards de degrés.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Principe_de_fonctionnement">Principe de fonctionnement</h2></div>
<p>Le dispositif expérimental est constitué d'une cage cylindrique (ou <i><a href="Hohlraum" title="Hohlraum">hohlraum</a></i>) contenant en son centre une cible cylindrique, en périphérie plusieurs centaines de fils plus fins qu'un cheveu (à l'origine en <a href="Tungst%C3%A8ne" title="Tungstène">tungstène</a>), l'intérieur pouvant en outre contenir une « mousse » spécialement adaptée à cet usage. De nombreuses variantes de la configuration et de la composition des fils ont été expérimentées, dans le but d'améliorer les résultats obtenus.
</p><p>Le processus comporte plusieurs phases successives qui s'enchaînent en quelques <a href="Seconde_(temps)" title="Seconde (temps)">nanosecondes</a>. De façon simplifiée, on peut le décrire ainsi :
</p>
<ul><li>un <a href="Courant_%C3%A9lectrique" title="Courant électrique">courant électrique</a> extrêmement intense (vingt millions d'<a href="Amp%C3%A8re_(unit%C3%A9)" class="mw-redirect" title="Ampère (unité)">ampères</a>) est envoyé à travers les fils, ce qui crée un <a href="Champ_magn%C3%A9tique" title="Champ magnétique">champ magnétique</a>, qui interagit avec les fils voisins selon une <a href="Force_de_Laplace" title="Force de Laplace">force de Laplace</a> : <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \mathbf {F} =I{\boldsymbol {\ell }}\times \mathbf {B} }">
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi mathvariant="bold">F</mi>
</mrow>
<mo>=</mo>
<mi>I</mi>
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<mi mathvariant="bold-italic">ℓ<!-- ℓ --></mi>
</mrow>
<mo>×<!-- × --></mo>
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<mi mathvariant="bold">B</mi>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/ff81a0ae2712583aa64bd09bfe42a875cd108232.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:11.796ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle \mathbf {F} =I{\boldsymbol {\ell }}\times \mathbf {B} }" loading="lazy"></span>. Grâce à la géométrie de la cage cylindrique, les fils vont converger vers le centre du cylindre rassemblé selon l'axe du système. La vitesse de convergence atteint <span title="2 160 000 km/h" style="cursor:help">600</span> <abbr class="abbr" title="kilomètre par seconde">km/s</abbr>. Cela donne naissance à un cordon de plasma de diamètre de l'ordre d'un millimètre et demi ;</li></ul>
<ul><li>cette <a href="https://fr.wiktionary.org/wiki/constriction" class="extiw external" title="wikt:constriction">constriction</a> du plasma projette les ions et les électrons vers l'axe de la cavité, jusqu'à un « point d'arrêt » qu'ils ne peuvent pas dépasser ; leur <a href="%C3%89nergie_cin%C3%A9tique" title="Énergie cinétique">énergie cinétique</a> est alors transformée en <a href="%C3%89nergie_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique" title="Énergie électromagnétique">énergie électromagnétique</a> (<a href="Rayonnement_de_freinage" class="mw-redirect" title="Rayonnement de freinage">rayonnement de freinage</a> des électrons), sous la forme d'un « flash » de rayons X ;</li>
<li>le flash X, par un phénomène d'<a href="Onde_de_choc" title="Onde de choc">onde de choc</a>, comprime violemment la cible.</li></ul>
<p>L'impulsion électrique est produite par un ensemble de trente-six <a href="G%C3%A9n%C3%A9rateur_de_Marx" title="Générateur de Marx">générateurs de Marx</a> qui stockent leur énergie dans des cuves remplies d'eau jouant le rôle de <a href="Condensateur_(%C3%A9lectricit%C3%A9)" class="mw-redirect" title="Condensateur (électricité)">condensateurs</a>.
Ces générateurs sont déclenchés par des <a href="%C3%89clateur" title="Éclateur">éclateurs</a> permettant une décharge électrique extrêmement puissante en une fraction de seconde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historique_des_expériences"><span id="Historique_des_exp.C3.A9riences"></span>Historique des expériences</h2></div>
<ul><li>Les premières expériences avec la Z machine ont été menées en <a href="1996" title="1996">1996</a> ; elles ont produit un <a href="Rayon_X" title="Rayon X">rayonnement X</a> d'une puissance supérieure à 200 <abbr class="abbr" title="térawatts"><a href="Watt" title="Watt">térawatts</a></abbr> (200 × 10<sup>12</sup> <abbr class="abbr" title="watt">W</abbr>).</li>
<li>L’utilisation de deux réseaux concentriques de fils au lieu d'un seul a porté en <a href="1997" title="1997">1997</a> la puissance rayonnée à 290 térawatts, correspondant à une température de 1,8 million de degrés.</li>
<li>La première expérience réussie de fusion de <a href="Deut%C3%A9rium" title="Deutérium">deutérium</a> dans la Z machine a été annoncée en <time class="nowrap" datetime="2003-04" data-sort-value="2003-04">avril 2003</time> ; la température atteinte était de l'ordre de 11,6 millions de degrés, le diamètre de la capsule de combustible ayant été réduit de 2 à 0,16 <abbr class="abbr" title="millimètre">mm</abbr> (160 <abbr class="abbr" title="micromètres"><a href="Microm%C3%A8tre" title="Micromètre">micromètres</a></abbr>) en 7 nanosecondes (7 × 10<sup>−9</sup> <abbr class="abbr" title="seconde">s</abbr>).</li>
<li>Le <time class="nowrap" datetime="2006-03-08" data-sort-value="2006-03-08">8 mars 2006</time>, Sandia annonce dans un communiqué officiel<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> avoir obtenu accidentellement un plasma d'une température supérieure à 2 milliards de <a href="Kelvin" title="Kelvin">kelvins</a> au sein de la <span class="nowrap">Z machine</span>. Le responsable de projet Chris Deeney a ajouté avoir reproduit plusieurs fois l'expérience afin d'en valider le résultat.</li>
<li>Le <time class="nowrap" datetime="2006-11-02" data-sort-value="2006-11-02">2 novembre 2006</time>, Sandia annonce dans un communiqué officiel<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> les avancées réalisées sur les capsules de diamant qui permettront à terme de contenir le carburant nucléaire.</li>
<li>Le <time class="nowrap" datetime="2007-04-24" data-sort-value="2007-04-24">24 avril 2007</time>, Sandia annonce<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> que la Z machine dopée de générateurs LTD <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_transformer_driver" class="extiw external" title="en:Linear transformer driver"><span class="indicateur-langue" title="Article en anglais : « Linear transformer driver »">(en)</span></a> (<i><span class="lang-en" lang="en">Linear Transformer Driver</span></i>) peut fonctionner avec des impulsions ultra-brèves, ce qui la rapproche un peu plus d'un générateur à <a href="Fusion_nucl%C3%A9aire" title="Fusion nucléaire">fusion</a> à haut rendement.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Deux_milliards_de_kelvins">Deux milliards de kelvins</h2></div>
<p>Au début de l'année 2006, la machine Z produisait des plasmas avec des températures annoncées supérieures à 2 milliards de kelvins (<span title="1 999 999 726,85 °C ou 3 599 999 540,33 °F" style="cursor:help">2</span> × 10<sup>9</sup> <abbr class="abbr" title="kelvin">K</abbr>), atteignant un pic de <span title="3 699 999 726,85 °C ou 6 659 999 540,33 °F" style="cursor:help">3,7</span> × 10<sup>9</sup> <abbr class="abbr" title="kelvin">K</abbr>. Il a été réalisé en partie en remplaçant les fils de tungstène par des fils d'acier plus épais. Cette température, qui permet une efficacité de 10 à 15 % dans la conversion des rayons X, est beaucoup plus élevée que prévu (trois à quatre fois l'énergie cinétique des fils entrants sur l'axe).
</p><p>Cette température a été établie par deux méthodes différentes. D'une part par la relation de Bennett <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pinch_(plasma_physics)#The_Bennett_relation" class="extiw external" title="en:Pinch (plasma physics)"><span class="indicateur-langue" title="Article en anglais : « Pinch_(plasma_physics)#The_Bennett_relation »">(en)</span></a><sup id="cite_ref-haines_a_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-haines_a-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> qui donne une température de 3,44 milliards de kelvins et, d'autre part, par la méthode d'<a href="Largeur_Doppler_d'une_raie_spectrale" title="Largeur Doppler d'une raie spectrale">élargissement de raies</a><sup id="cite_ref-haines_a_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-haines_a-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> qui donne 3,7 milliards de kelvins (<span title="5,126 963 × 10⁻¹⁴ J ou 30 875 296 kJ/mol ou 396 736 000 nm" style="cursor:help">320</span> <abbr class="abbr" title="kiloélectron-volt">keV</abbr>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nouvelles_perspectives">Nouvelles perspectives</h2></div>
<p>Dans des expériences réalisées en 2004 et 2005 rendues publiques par <a href="Laboratoires_Sandia" title="Laboratoires Sandia">Sandia</a> en <time class="nowrap" datetime="2006-03" data-sort-value="2006-03">mars 2006</time>, l'augmentation du diamètre du réseau de fils et le remplacement des fils de <a href="Tungst%C3%A8ne" title="Tungstène">tungstène</a> par des fils d'<a href="Acier" title="Acier">acier</a> ont permis de mesurer dans les <a href="Physique_des_plasmas" title="Physique des plasmas">plasmas</a> produits des <a href="Temp%C3%A9rature" title="Température">températures</a> ioniques de 2 à 3 milliards de degrés. Elles sont très largement supérieures aux températures requises pour la fusion des atomes d'<a href="Hydrog%C3%A8ne" title="Hydrogène">hydrogène</a>, <a href="Deut%C3%A9rium" title="Deutérium">deutérium</a> ou <a href="Tritium" title="Tritium">tritium</a>, et permettraient, en théorie sinon en pratique, la fusion d'atomes d'hydrogène avec des atomes plus lourds comme le <a href="Lithium" title="Lithium">lithium</a> ou le <a href="Bore" title="Bore">bore</a> ; ces deux réactions présentent l'avantage d'être réellement propres, dans la mesure où elles ne produisent ni <a href="Neutron" title="Neutron">neutrons</a> ni <a href="D%C3%A9chet_radioactif" title="Déchet radioactif">déchets radioactifs</a> (<a href="Fusion_aneutronique" title="Fusion aneutronique">fusion aneutronique</a>), ce qui n'est pas le cas des réactions basées sur le <a href="Deut%C3%A9rium" title="Deutérium">deutérium</a> et le <a href="Tritium" title="Tritium">tritium</a>.
</p><p>Pour la première fois, la puissance rayonnée a dépassé (d'un facteur 3 à 4) l'estimation de l'<a href="%C3%89nergie_cin%C3%A9tique" title="Énergie cinétique">énergie cinétique</a> développée lors de la compression du plasma. L'origine de ce surcroît d'énergie reste encore incertaine, car seules de rares tentatives d'explication ont été publiées<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.<br> La première en date est celle de Malcolm Haines<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, professeur et chercheur en <a href="Physique_des_plasmas" title="Physique des plasmas">physique des plasmas</a> à l'<a href="Imperial_College" class="mw-redirect" title="Imperial College">Imperial College</a> de <a href="Londres" title="Londres">Londres</a> ; elle met en avant l'apparition possible, lors de la phase finale de la constriction, d'une myriade de micro-instabilités <a href="Magn%C3%A9tohydrodynamique" title="Magnétohydrodynamique">magnétohydrodynamiques</a> dont l'énergie cinétique serait transférée aux ions, augmentant ainsi la température du plasma, puis aux électrons, lesquels la libéreraient en émettant des <span class="nowrap">rayons X</span>.
</p><p>De nouveaux dispositifs sont testés en vue de la rénovation de la Z-machine, comme le dispositif <i>Thor</i> qui faciliterait l'atteinte de pressions permettant la fusion<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Évolutions"><span id=".C3.89volutions"></span>Évolutions</h2></div>
<p>La <i>Z-R machine</i>, ou <i><span class="lang-en" lang="en">Z-Refurbished machine</span></i>, est la version plus performante de la Z machine (vingt-six millions d'ampères). Son fonctionnement a débuté au premier trimestre 2007.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Autres_sites_développant_des_expériences_similaires"><span id="Autres_sites_d.C3.A9veloppant_des_exp.C3.A9riences_similaires"></span>Autres sites développant des expériences similaires</h2></div>
<p>Des installations similaires à la Z machine existent dans d'autres pays :
</p>
<ul><li>en <a href="Programme_nucl%C3%A9aire_de_la_Chine" title="Programme nucléaire de la Chine">Chine</a>, le générateur QIANGGUANG-I du NINT (<span class="lang-en" lang="en">Northwest Institute of Nuclear Technology</span>), proche de <a href="Xi'an" title="Xi'an">Xi'an</a> (<a href="Shaanxi" title="Shaanxi">Shaanxi</a>)<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ;</li>
<li>en <a href="Programme_nucl%C3%A9aire_de_la_France" class="mw-redirect" title="Programme nucléaire de la France">France</a>, le générateur SPHINX (anciennement générateur ECF du projet SYRINX<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) du Centre d'essais de <a href="Gramat" title="Gramat">Gramat</a> (<a href="Lot_(d%C3%A9partement)" title="Lot (département)">Lot</a>)<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ;</li>
<li>en Grande-Bretagne, le générateur MAGPIE <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/MAGPIE" class="extiw external" title="en:MAGPIE"><span class="indicateur-langue" title="Article en anglais : « MAGPIE »">(en)</span></a> de l'<a href="Imperial_College_London" title="Imperial College London"><span class="lang-en" lang="en">Imperial College</span> de Londres</a><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ;</li>
<li>en <a href="Programme_nucl%C3%A9aire_de_la_Russie" class="mw-redirect" title="Programme nucléaire de la Russie">Russie</a>, le générateur GIT-12 de l'Institut d'électronique des courants forts à <a href="Tomsk" title="Tomsk">Tomsk</a><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Notes_et_références"><span id="Notes_et_r.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Notes et références</h2></div>
<div class="references-small decimal" style="column-width:30em;"><ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a> </span><span class="reference-text"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <span class="citation not_fr_quote" lang="en">« <span class="italique">Z, when it fires, is already the largest producer of X-rays on Earth</span> »</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sandia.gov/news/resources/releases/2007/rapid-fire-pulse.html"><span class="lang-en" lang="en">Rapid-fire pulse brings Sandia Z method closer to goal of high-yield fusion reactor</span></a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a> </span><span class="reference-text"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="https://share.sandia.gov/news/resources/releases/2006/physics-astron/hottest-z-output.html"><span class="lang-en" lang="en">Sandia’s Z machine exceeds two billion degrees Kelvin</span></a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a> </span><span class="reference-text"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sandia.gov/news/resources/releases/2006/diamonds.html"><span class="lang-en" lang="en">Z machine melts diamond to puddle</span></a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a> </span><span class="reference-text"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sandia.gov/news/resources/releases/2007/rapid-fire-pulse.html"><span class="lang-en" lang="en">Rapid-fire pulse brings Sandia Z method closer to goal of high-yield fusion reactor - April 24, 2007</span></a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-haines_a-5"><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="HainesLePellCoverdaleJones2006"><span class="ouvrage" id="M._G._HainesP._D._LePellC._A._CoverdaleB._Jones2006">M. G. <span class="nom_auteur">Haines</span>, P. D. <span class="nom_auteur">LePell</span>, C. A. <span class="nom_auteur">Coverdale</span>, B. <span class="nom_auteur">Jones</span>, C. <span class="nom_auteur">Deeney</span> et J. P. <span class="nom_auteur">Apruzese</span>, « <cite style="font-style:normal">Ion Viscous Heating in a Magnetohydrodynamically Unstable Pinch at Over 2 × 10<sup> 9 </sup> Kelvin</cite> », <i>Physical Review Letters</i>, <abbr class="abbr" title="volume">vol.</abbr> 96, <abbr class="abbr" title="numéro">n<sup>o</sup></abbr> 7, <time class="nowrap" datetime="2006-02-23" data-sort-value="2006-02-23">23 février 2006</time>, <abbr class="abbr" title="page">p.</abbr> 075003 <small style="line-height:1em;">(<a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">DOI</a> <span class=" noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.96.075003">10.1103/PhysRevLett.96.075003</a></span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">Bibcode</a> <span class=" noarchive nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006PhRvL..96g5003H">2006PhRvL..96g5003H</a></span>, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://ayuba.fr/pdf/haines2006.pdf">lire en ligne</a> <abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF) d'Adobe">[PDF]</abbr>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Ion+Viscous+Heating+in+a+Magnetohydrodynamically+Unstable+Pinch+at+Over+2+%C3%97+10+9++Kelvin&rft.jtitle=Physical+Review+Letters&rft.issue=7&rft.aulast=Haines&rft.aufirst=M.+G.&rft.au=LePell%2C+P.+D.&rft.au=Coverdale%2C+C.+A.&rft.au=Jones%2C+B.&rft.au=Deeney%2C+C.&rft.au=Apruzese%2C+J.+P.&rft.date=2006-02-23&rft.volume=96&rft.pages=075003&rft_id=info%3Adoi%2F10.1103%2FPhysRevLett.96.075003&rft_id=http%3A%2F%2Fayuba.fr%2Fpdf%2Fhaines2006.pdf&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AZ+machine"></span></span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a> </span><span class="reference-text">Un <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/fusion-20-preprints/OV_3-5Rb.pdf">document<abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF)">[PDF]</abbr></a> avait rendu compte de ce phénomène en 2004, mais les températures n'avaient pas encore pu être mesurées de façon certaine.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a> </span><span class="reference-text">Une autre explication a été avancée par une équipe allemande dans <a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/PS_cache/hep-ph/pdf/0604/0604174.pdf">cet article<abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF)">[PDF]</abbr></a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a> </span><span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=PRLTAO000096000007075003000001">Résumé de la publication de Malcolm Haines</a> (23 février 2006).</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a> </span><span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.mhdprospects.com/pdf/analyse_papier_haines.pdf">Présentation et analyse en français de l'article de Malcolm Haines<abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF)">[PDF]</abbr></a> par <a href="Jean-Pierre_Petit" title="Jean-Pierre Petit">Jean-Pierre Petit</a> (25 mai 2006).</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage" id="Labs2015"><span class="ouvrage" id="Sandia_Labs2015"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Sandia <span class="nom_auteur">Labs</span>, « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sandia.gov/news/publications/labnews/articles/2015/27-11/thor.html"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Sandia National Laboratories: Thor's hammer . . .</cite></a> », sur <span class="italique">Sandia Labs</span>, <time class="nowrap" datetime="2015-11-25" data-sort-value="2015-11-25">25 novembre 2015</time> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2019-04-26" data-sort-value="2019-04-26">26 avril 2019</time>)</small></span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a> </span><span class="reference-text">La rareté des documents accessibles ne permet pas d'être certain qu'il soit comparable à la Z machine. Les documents <a rel="nofollow" class="external text" href="http://accelconf.web.cern.ch/accelconf/a01/PDF/WEBM06.pdf"><abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF)">[PDF]</abbr></a> et <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="http://wulixb.iphy.ac.cn/en/ch/common/create_pdf.aspx?file_no=20050930&flag=1">[1]</a> aideront à se faire une opinion.</span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a> </span><span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://mathias.bavay.free.fr/these/html/node153.html">chapitre de la thèse de Mathias Bavay (8 juillet 2002) traitant du générateur ECF du projet SYRINX</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a> </span><span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://megagaussx.physik.hu-berlin.de/Proceedings/pdf/27.pdf">Description du générateur SPHINX<abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF)">[PDF]</abbr></a> dans une communication à la <abbr class="abbr" title="Dixième">X<sup>e</sup></abbr> Conférence Megagauss.</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a> </span><span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://dorland.pp.ph.ic.ac.uk/magpie/experiments/Generator.html">Présentation du générateur MAGPIE</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a> </span><span class="reference-text">On trouvera des informations sur ce générateur au <span class="nowrap">chapitre <abbr class="abbr" title="5"><span class="romain" style="text-transform:uppercase">V</span></abbr></span> de la <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.editions.polytechnique.fr/Theses/Files/Huet.pdf">thèse de Dominique Huet<abbr class="abbr indicateur-format format-pdf" title="Document au format Portable Document Format (PDF)">[PDF]</abbr></a>.</span>
</li>
</ol>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Voir_aussi">Voir aussi</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Articles_connexes">Articles connexes</h3></div>
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<li><a href="G%C3%A9n%C3%A9rateur_de_Marx" title="Générateur de Marx">Générateur de Marx</a></li>
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<li><span class="lang-en" lang="en"><a href="Z-pinch" title="Z-pinch">Z-pinch</a></span></li></ul>
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<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Liens_externes">Liens externes</h3></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.dailymotion.com/video/xbllp2_z-machine-conference-de-jeanpierre_tech">Conférence à Polytechnique sur le sujet</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.pescadoo.net/malc/art-6.htm">Octobre 1998 : fusion nucléaire et striction axiale (<i>Pour la science</i>)</a></li>
<li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://zpinch.sandia.gov/">Page d'accueil Z-pinch</a></li>
<li><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://observer.guardian.co.uk/life/story/0,6903,416412,00.html">31 décembre 2000 : « <span class="lang-en" lang="en">A machine called Z</span> » (<i><span class="lang-en" lang="en">The Guardian</span></i>)</a></li></ul>
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<ul id="bandeau-portail" class="bandeau-portail"><li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de la physique</span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de l’énergie</span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail des forces armées des États-Unis</span> </span></li> <li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="mw-image-border noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail d'Albuquerque</span> </span></li> </ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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