
Fatima Ebrahimi es una física e inventora iraní-estadounidense. Realiza investigaciones teóricas y computacionales sobre física del plasma para aplicaciones que incluyen la energía de fusión y los plasmas espaciales y astrofísicos. [1] [2]
Biografía
Ebrahimi recibió los títulos de BSc y MSc en física del Politécnico de Teherán en 1993 y 1996, respectivamente, y un doctorado en física del plasma en la Universidad de Wisconsin-Madison en 2003 bajo la supervisión de Stewart Prager. [3] [2] Su enfoque de la física del plasma se ha caracterizado por "aplicar el conocimiento de su investigación de fusión en el laboratorio a la astrofísica y viceversa". [2] Es una física investigadora principal en el Departamento de Teoría del Laboratorio de Física del Plasma de Princeton y una investigadora afiliada en el Departamento de Ciencias Astrofísicas de la Universidad de Princeton . [4]
La contribución más notable de Ebrahimi a la ciencia ha sido su investigación sobre cómo los plasmoides (objetos de plasma encerrados por campos magnéticos) pueden usarse para crear la corriente de plasma inicial en tokamaks esféricos compactos [5] [6] y producir empuje para la propulsión espacial . [7] [8] [9] [10] [11] [12] Su propuesta de propulsor de plasma electromagnético utiliza la reconexión magnética para la conversión de energía magnética a cinética, emulando el mecanismo físico que genera las erupciones solares. [13] Las simulaciones en las supercomputadoras NERSC [14] demostraron que el empuje se genera por la expulsión de plasmoides creados continuamente, cuando se inyecta helicidad magnética en un canal de propulsión anular. [15]
La Universidad de Princeton tiene pendiente una patente sobre la tecnología de propulsión, [13] que "puede llegar a ser conocida como el Motor Ebrahimi - un motor inspirado en los reactores de fusión y el increíble poder de las eyecciones de masa coronal solar". [8] Ebrahimi también ha realizado investigaciones sobre la inestabilidad magnetorrotacional y ha demostrado en simulaciones globales su importancia para el dinamo de los discos astrofísicos [16] y para la reconexión de plasmoides. [17]
Referencias
- ^ Pandika, Melissa (30 de octubre de 2017). "¿Podría este joven físico finalmente descifrar el código de la fusión nuclear?". Revista OZY . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2021. Consultado el 5 de abril de 2022 .
- ^ abc Awe, Stephanie (5 de abril de 2022). "Un futuro para la fusión nuclear". En Wisconsin Magazine . Archivado desde el original el 13 de junio de 2021. Consultado el 5 de abril de 2022 .
- ^ "Fatima Ebrahimi". Departamento de Física de la UW . 5 de abril de 2022. Archivado desde el original el 13 de junio de 2021. Consultado el 5 de abril de 2022 .
- ^ "Fatima Ebrahimi". Departamento de Teoría de PPPL . 5 de abril de 2022. Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2021. Consultado el 5 de abril de 2022 .
- ^ Rosen, Raphael (1 de junio de 2015). «Estructuras gigantes llamadas plasmoides podrían simplificar el diseño de futuros tokamaks». Science Daily . Archivado desde el original el 7 de abril de 2019. Consultado el 7 de abril de 2022 .
- ^ "Los físicos realizan experimentos que indican la eficacia de la técnica de puesta en marcha de la fusión". phys.org . 31 de mayo de 2016. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2020 . Consultado el 7 de abril de 2022 .
- ^ Delbert, Caroline (2 de febrero de 2021). «El inusual propulsor de cohetes que enviará humanos a Marte». Popular Mechanics . Archivado desde el original el 2 de abril de 2022. Consultado el 7 de abril de 2022 .
- ^ ab Cimone, Matthew (9 de febrero de 2021). "El propulsor de plasma podría reducir drásticamente los tiempos de vuelo al sistema solar exterior". Universe Today . Archivado desde el original el 15 de noviembre de 2021. Consultado el 7 de abril de 2022 .
- ^ Szondy, David (31 de enero de 2021). «Nuevo concepto de propulsor magnético para cohetes podría impulsar a los astronautas a Marte». New Atlas . Archivado desde el original el 12 de mayo de 2021 . Consultado el 7 de abril de 2022 .
- ^ Banerjee, Krishnendu (30 de enero de 2021). «Un científico desarrolla un nuevo cohete de fusión que podría llevar a los humanos a Marte en poco tiempo». International Business Times . Archivado desde el original el 30 de junio de 2021. Consultado el 7 de abril de 2022 .
- ^ Houser, Kristin (3 de febrero de 2021). «La fusión nuclear inspira el diseño de un nuevo propulsor de cohetes». Freethink . Archivado desde el original el 10 de julio de 2021. Consultado el 7 de abril de 2022 .
- ^ "Cómo la Dra. Fatima Ebrahimi está consiguiendo que los humanos viajen más rápido a Marte". Energy.gov . 11 de febrero de 2021. Archivado desde el original el 11 de marzo de 2021 . Consultado el 7 de abril de 2022 .
- ^ ab «Fatima Ebrahimi: Un propulsor de cohete que podría llevar humanos a Marte y más allá». Princeton Innovation . 2 de noviembre de 2021. Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2021. Consultado el 7 de abril de 2022 .
- ^ "NERSC ayuda al laboratorio de física del plasma de Princeton a realizar un gran avance en materia de cohetes de plasma". HPCwire . 30 de marzo de 2021. Archivado desde el original el 31 de marzo de 2021 . Consultado el 7 de abril de 2022 .
- ^ Ebrahimi, Fatima (21 de diciembre de 2020). "Un propulsor plasmoide reconectador alfvénico". Journal of Plasma Physics . 86 (6). arXiv : 2011.04192 . doi :10.1017/S0022377820001476. S2CID 226281913. Archivado desde el original el 16 de noviembre de 2021 . Consultado el 7 de abril de 2022 .
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- ^ Rosenberg, Jarrett (14 de octubre de 2021). "Inicio de la reconexión plasmoide durante la inestabilidad magnetorrotacional". The Astrophysical Journal Letters . 920 (2): L29. arXiv : 2110.00850 . Código Bibliográfico :2021ApJ...920L..29R. doi : 10.3847/2041-8213/ac2b2e . S2CID 238259006.
Enlaces externos
- Publicaciones de Fatima Ebrahimi indexadas en Google Scholar