左:托卡马克;右:仿星器。
与此同时,苏联的科学家正在研发一种不同的装置,名为托卡马克。这台由物理学家 Andrei Sakharov 和 Igor Tamm 设计的机器利用强大的磁场,将热等离子体变成甜甜圈的形状。托卡马克能够更好地维持等离子体的高温和稳定,直到今天,大多数聚变研究项目都是依赖于托卡马克的设计。为了实现这一目标,中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯和美国已经联合起来,要共同建立一个世界上最大的托卡马克反应堆,这一计划预计能在 2025 年建成。不过近年来,科学家对仿星器的热情也再次被点燃,最大规模的一次始于 2015 年的德国。从两条不同的路径进行探索,或许是实现聚变的最优策略。
此外,来自太阳上层大气产生的超高速太阳风,会将等离子体携带到地球周围,因此等离子体也与地球周围空间里的物理纠缠在一起。幸运的是,地球的磁场能使我们远离这些带电的等离子体粒子以及来自太阳风辐射的伤害;但我们的卫星、航天器和宇航员却都暴露在外。要让它们能在这种充满敌意的环境中生存,还需依赖于我们对等离子体的理解和调节。