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  1. 利弗莫尔建造巨型激光器

  2. 正在劳伦斯·利弗莫尔实验室建造的“Nova”激光I按计划在1985年竣工时,将 取代“Shiva”装置成为世界上最强大的激光器。它将为激光聚变和激光武器的研究者提供一个能在100微微秒脉宽时间里产生200~300兆兆瓦峰值功率,或换一种方式说,在3毫微秒闪光时间里产生20~30万焦耳能量的钕玻璃激光系统。“Nova”装置直接的科学目的是把聚变靶压缩到液体密度的1000倍,引发热核燃烧,甚至可能在科学原理上达到得失相当,即入射到靶上的激光能量等于新释放的热核能量。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38526823
  1. 大功率脉冲CO

  2. 七十年代初,激光核聚变研究开始转向聚爆,即激光将充热核燃料的薄壳靶进行高度的压缩,从而达到热核燃料有效的燃烧。以这种方式引起热核聚变可以减小对激光能量的要求,使达到目的可以在现在工程技术许可的范围内。通过对激光核聚变的广泛研究对激光系统的要求不断的明了,并对此提出了对激光系统各参数的要求。另一方面,由于对钕玻璃大功率激光系统进行了深入的研究,从而可以确定适用于大功率激光系统的工作物质所应具有的最隹内部参数。因此在对任一种大功率器件进行估计是否适用于激光核聚变这一长远目的时必须考虑到上述情况。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38653385
  1. 物质的超高密度压缩及其在核聚变中的应用

  2. 一个由高能激光器驱动的向心爆炸系统可压缩氫至其液体密度的10000倍以上。采用这种方案有可能使重氢同位素小丸高效率热核燃烧,并通过目前可以制成的激光装置实现热核反应堆。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38621624
  1. 激光聚变方案——固体激光器方案

  2. 固体激光器方案的原定目标是研制用于激光聚变实验的1万焦耳钕玻璃激光装置。12束1千焦耳、100微微秒光束是在旨在证实重要的热核燃烧和可能达到光能量得失相当点的实验中用来均匀而球面地照射小丸靶。得失相当定义为热核输出能量等于激光束总能量。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-08
    • 文件大小:7340032
    • 提供者:weixin_38532629
  1. 基于谐振腔式体电光相位调制的光谱展宽技术

  2. 激光惯性约束聚变(Inertially Confined Fusion,ICF)是用强激光辐照氘氚靶丸,以实现热核点火和燃烧,从而获取聚变能。靶丸的聚心内爆对靶面辐照均匀性有很高的要求,可以说激光靶面均匀辐照是ICF实验成功的必要条件。光谱色散匀滑(Spectral Smooth Dispersion,SSD)是一种能够有效改善靶面激光辐照均匀性的技术,而激光的带宽是决定SSD匀滑效果的重要因素。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38688855
  1. 激光聚变的热核燃烧

  2. 向心爆炸小丸聚变通常是指通过激发燃料小丸的微型爆炸试图获得受控热核聚变这一整类实验。期望由激光、加速电子束或加速离子束轰击燃料小丸引起向心爆炸来产生爆炸。预期这样压碎的小丸将引起燃料物质中心表征“热核燃烧”的温度和密度。这一状态在氢弹中发现,是任何受控聚变系统所要求的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-05
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38744962