Национальный стандарт «Методы измерения параметров плазмы (GB/T 48094—2026)», разработанный под руководством Научно-технического университета Китая, официально опубликован, что закладывает основу стандартизации для управляемого термоядерного синтеза и высокотехнологичных отраслей промышленности
В последнее время под руководством Научно-технического университета Китая (University of Science and Technology of China, USTC) совместно с Научно-исследовательским институтом аэрокосмической информации Академии наук Китая, Хэфэйским институтом физики плазмы Академии наук Китая, Юго-западным институтом физики ядерной промышленности (Southwestern Institute of Physics, SWIP), Пекинским институтом характеристик окружающей среды и другими научно-исследовательскими учреждениями, а также Юньнаньским университетом, Наньчанским университетом, Китайским метрологическим университетом, Чичжоуским университетом и другими вузами, а также ключевыми предприятиями производственной цепочки, такими как Аньхойская компания науки и технологий Юй «Чжункэда», Аньхойская акционерная компания террагерцевых технологий «Чжункэ цзюбянь», компания «Фэймянь технологии (Шанхай)» и другими, был совместно разработан национальный стандарт «Методы измерения параметров плазмы» (номер стандарта: GB/T 48094—2026), находящийся в ведении Национального технического комитета по стандартизации оптико-электронных измерений (SAC/TC487), который был официально утверждён и опубликован и вступит в силу с марта 2027 года. Данный стандарт устанавливает единые нормы методов измерения ключевых физических параметров плазмы, заполняет пробел в национальной технической стандартной базе и знаменует собой прорыв вехового значения в области стандартизации передовых диагностических технологий плазмы в нашей стране.

Плазма как четвёртое состояние вещества представляет собой сложную многочастичную нелинейную систему, состоящую из электронов, ионов и различных возбуждённых активных частиц, и играет незаменимую роль в таких стратегических областях, как управляемый термоядерный синтез с магнитным удержанием, производство передовых полупроводниковых чипов (плазменное травление/осаждение), модификация поверхностных материалов, современная биомедицина, очистка промышленных отходов и аэрокосмические двигательные установки. Среди них такие макроскопические и микроскопические фундаментальные физические параметры, как типы активных частиц, ионная температура, функция распределения ионов по скоростям, электронная плотность и электронная температура, являются ключевыми критериями для точного восстановления термодинамических и транспортных характеристик плазмы, а также «глазами» физических экспериментов по управляемому термоядерному синтезу и регулирования инженерных разрядов, и точность и стабильность их измерений и калибровки напрямую определяют глубину понимания физических механизмов термоядерной плазмы.
Научно-технический университет Китая, опираясь на глубокий технический опыт Школы ядерной науки и технологий в области физики плазмы и диагностических экспериментов, первым преодолел болевую точку отрасли, связанную с отсутствием единых норм измерения соответствующих параметров. Исследовательская группа с 2022 года системно начала технические исследования и литературное обоснование, возглавила разработку проекта стандарта и в марте 2024 года успешно прошла оценку проекта в Центре технической экспертизы национальных стандартов Государственного комитета по стандартизации; в июле того же года Государственный комитет по стандартизации официально утвердил план разработки рекомендуемого национального стандарта. На последующем этапе разработки USTC как головная организация сформировала объединённую редакционную группу из 13 организаций промышленности, науки, образования и применения, которая прошла межплатформенную экспериментальную сравнительную верификацию, углублённые отраслевые обсуждения, публичное общественное обсуждение и профессиональную техническую экспертизу, и в течение нескольких лет завершила подготовку текста стандарта, обладающего строгой научностью и высокой применимостью.
В технической архитектуре национальный стандарт «Методы измерения параметров плазмы (GB/T 48094—2026)» сосредоточен на трёх основных объектах испытаний — активных частицах, ионах и электронах, — всесторонне регламентирует основные принципы измерений, условия испытательной среды, показатели оборудования и приборов, стандартизированные рабочие процедуры, алгоритмы инверсии сигналов и обработки данных, а также окончательный формат вывода испытательного отчёта, создавая полноценный стандартизированный регламент от создания среды, калибровки аппаратуры, онлайн-измерений до контроля качества данных. По мере того как инженерные проекты управляемого термоядерного синтеза в нашей стране постепенно переходят от фундаментальных физических экспериментов к этапам крупных инженерных демонстраций и верификации, таких как BEST и CFETR, внедрение данного стандарта не только предоставляет авторитетную техническую меру для разработки диагностических систем термоядерных реакторов, перекрёстного сравнения экспериментальных данных и межорганизационного межплатформенного взаимодействия, но и закладывает прочный стандартизационный фундамент для технической оценки и серийного производства оборудования в таких высокотехнологичных отраслях, как обработка полупроводниковых материалов, микроэлектронные интегральные схемы и биолого-сельскохозяйственное облучение.
Отказ от ответственности: материалы, перепубликованные из партнерских медиа, организаций или других сайтов, предоставляются только для справки и информирования. Это не означает одобрения взглядов или подтверждения точности. Свяжитесь с нами для исправлений или вопросов о правах.