惯性约束聚变(ICF)

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惯性约束聚变

惯性约束聚变
GM
)
从经济观点出发,Pn/Pg值必须大于0.75; 中子反应因子M在1.05~1.25之间,热电转换效率ε在
0.3~0.4之间,可知ηG值必须在10~16之间, η取决于 驱动器的类型,G取决于靶的设计和射到靶上的能 量; 当 η=0.05 时 , 要 求 G=200~320 , 高 增 益 靶 , 达 到 η=0.05的只有氟化氪激光、半导体泵浦的固体激光 和轻重粒子束; 当η=0.25时,要求G=40~60,达到η=0.25的只有轻粒 子束和重离子束驱动器。
聚变靶丸
高z壁
泡沫塑料
吸收 辐射体
柱面高z腔壁
3、惯性聚变能电站中两个重要的循环
(1)功率循环
驱动效率η:电能转变成激光或粒子束的能量 增益G:激光或粒子束打在靶上发生聚变产生
热核反应 M因子:靶外物质与中子反应放出能量 热电转换效率ε:热核能量转变为热能,送到发
电机发电 Pg:总的输出功率 Pa:电站用电量,占总输出功率比例为fa(~5%) Pd:给激光和粒子束驱动器提供功率产生激光
将激光或粒子束的能量照射在黑洞靶的内壁(对 激光)、泡沫塑料(对轻离子束)和吸收辐射体 (对重粒子束),并加热这些物质到高温,发射出X 射线,靶丸放置在中间位置上,激光或粒子束在转 换体上产生很强的X射线,照射在靶丸上再引起靶丸 表面加热、压缩、点火和燃烧。
柱面高z腔壁 激光束
聚变靶丸
入口孔
重离子束
这两个成功的实验进一步激发了国际ICF界研究快 点火物理和相关PW激光技术的热情,增强了信心。
令人鼓舞的金锥管加CD壳靶快点火原理示范实验结果
一、获得惯性聚变能的基本原理
激光技术的出现,给人们带来了希望,1963年巴 索夫和道森首先提出了可以利用激光将等离子体 加热到引发热核聚变的温度。

惯性静电约束聚变非电应用的现状和未来[1]

惯性静电约束聚变非电应用的现状和未来[1]

惯性静电约束核聚变非电应用的现状和未来金立云张兴治李金海(中国原子能科学研究院北京102413)摘要:本文在简要介绍惯性静电约束核聚变(IECF)基本原理和特点的基础上,重点介绍新世纪以来,国际上IECF非电应用发展情况。

近期应用项目有爆炸物探测,PET同位素制备,硼中子俘获治疗(BNCT),手提式中子源和可调谐X射线发生器;长期应用项目有长寿命放射性核素嬗变,聚变能制氢和深空推进器等, 供我国近期开发核技术应用产业、远期开发第二, 三代(D-3He、3He-3He)聚变核能参考。

关键词:惯性静电约束(IEC);核聚变;D-D反应;D-3He反应;中子;质子1.前言惯性静电约束核聚变(IECF)概念的提出,始于上世纪50年代。

随后美国P. T. Fornsworth进一步发展了IECF概念,申请了专利。

1967年R. L. Hrisch首次根据IECF概念,实现了氘-氚(D-T)聚变。

在此后的几十年间,国际上大力开展磁约束聚变(MCF)和惯性束聚变(ICF)研究,并不看好IECF前景。

直到1986年,美国威斯康星大学核聚变所等单位经过大量月球样品取样分析,确证月球表面月壤中积存有数百万吨3He资源,可供人类长期开发使用,从而使IECF研究又焕发了青春。

90年代以来,仅美国和日本就有10多个著名大学,研究机构和大公司纷纷投入IECF研发工作,在1998~2007年期间,美,日两国科学家共举办了9次研讨会,相互交流IECF研发工作最新进展。

10年来取得了一系列标志性的科研成果,其中包括稳态D-D聚变中子产额于2001年达到108 n/s;稳态D-3He聚变质子产额于2002年达到3.5 10 8 n/s;2006年又首次实现了3He-3He聚变。

实验结果表明,IEC装置由于其固有的优良性能,很有可能发展成为未来第二、三代(D-3He 3He-3He)聚变能的适用反应器。

本文参考美国聚变能科学顾问委员会(FESAC)于2003年提出的关于核聚变非电应用(Non-Electric Application of Fusion)评估报告,重点介绍新世纪以来,国际上IECF非电应用研究的现状与未来,供我国近期开发核技术应用产业,远期开发第二、三代聚变核能参考。

激光惯性约束聚变(ICF)聚苯乙烯(PS)靶材料研究进展

激光惯性约束聚变(ICF)聚苯乙烯(PS)靶材料研究进展

isl w e st n t mi u t o d n i a d a o c n mb r t a e r a e t ei s a i t fp e e t d f e n y r me h n c n t e c u s f y e .I n d c e s h n t b l y o r h a e u l d h d o c a is i h o r eo c i a r d a td ie i l so a i n rv mp o in,i c e s h fi in y,a d i i v i b e t ig o e i x e i e t o ,P a g ti m u h a — n r a e t ee fce c n a a l l o d a n s e p r n .S ts a n m S tr e c c s c u td a e e o s r p d y o n e n d v l p a i l .Th s p p rr v e o s i a v r e s P a g tma e ili CF. d i a e e iws d me t n o e s a S t r e t ra n I c d
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ26 ・ 2
材料 导报
20 0 6年 5月 第 2 O卷专辑 Ⅵ
激 光 惯 性 约束 聚 变 (C 聚苯 乙烯 ( S 靶 材料 研 究进 展 I F) P )
丁建旭 , 廖其龙 , 杨定明
( 西南科技大学材料科学 与工程学院 , 阳 6 1 1 ) 绵 2 0 0 摘要 在 I F靶 丸研究 中, S空心微球是 主要 的靶 型之 一 , C P 由于 P 靶 具有低 密度 、 原子序数 , S 低 可以降低辐射

激光惯性约束聚变(ICF)驱动器的研究进展和快点火概念平台论文

激光惯性约束聚变(ICF)驱动器的研究进展和快点火概念平台论文

表 1 NIF 1/50 光束达标的重大进展
输出激光波长
单束输出能量
脉宽
输出能密度
输出功率密度
1053nm(1ω0) 525nm(2ω0) 351nm(3ω0)
26.5kJ 11.4kJ 10.4kJ
(?) (4ns) (4ns)
16.6J/cm2 7.1J/cm2 6.5J/cm2
? 1.72GW/cm2 1.63GW/cm2
2001 年,英国卢瑟福实验室的 P.Norreys 与日本大阪大学 R.P.Kodama 等合作[5],在日本大阪 大学 Gekko-Ⅻ激光装置上利用金锥管导引百 TW 点火脉冲从实验上演示了快点火物理原理。2002 年 的实验[6](见图 2)把点火脉冲能量提升至近 1PW,获得超热电子吸收 40%,热核燃料区温度 8 百万至 1 千万度,中子产额由 104 增加到 107 的好结果。
燃料等离体高温条件给出了氘氚反应机率的下限,需要驱动器提供额外的用于加温点火燃烧 的激光能量。
最小ρr 乘积条件涉及反应生成的 3.5Mev 动能的α粒子在未反应燃料中的有效沉积吸收,是在 初始热核点火后把全部燃料加温到高反应温度,实现自持燃烧的基本条件。从最小ρr 乘积条件可 以推导出一发激光聚变打靶所需 DT 燃料最低质量的要求,从而限定了驱动器必需提供的最低激光能 量需求。
第五届全国光子学大会会议论文集 第一分册:特约报告
激光惯性约束聚变(ICF)驱动器的研究进展 和快点火概念平台
林尊琪
(中国科学院上海光学精密机械研究所) 摘 要:简要介绍了激光惯性约束核聚变(ICF)的工作模式、应用目标及不断对激光驱动器提出 的新技术要求。列举了国内外 ICF 驱动器研究工作若干重要的新进展。鉴于国际 ICF 前沿领域对 ICF 快点火研究工作不断加强和深化,而我国在用于快点火的高能拍瓦激光技术方面暂时处于落后状态, 本文提出发展我国高能拍瓦(PW,105W)激光器的一些建议,供参考。 关键词:激光惯性约束聚变、快点火、高能拍瓦激光、激光驱动器

惯性约束核聚变_刘红

惯性约束核聚变_刘红

惯性约束核聚变刘红(中国工程物理研究院研究生部100088)/每个研究理论问题的人,,不可抗拒地被迫接受近代自然科学的成果0。

我们正处在一个知识爆炸、高新技术迅猛发展的时代,2001年2月26日到3月6日,在北京展览馆举办的/八六三计划50周年成就展0,向人们展示了中国在新世纪所拥有的高科技与新技术。

1986年为了迎接世界新技术革命和高技术竞争的挑战,王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允4位科学家,提出加快发展我国高技术的建议,邓小平同志高瞻远瞩,果断决策,于同年3月亲自批准启动了我国高技术研究发展计划,即863计划,中国的高技术研究发展由此掀开了崭新的篇章。

863计划实施15年以来,在生物技术、航天技术、信息技术、激光技术、自动化技术、能源技术、材料技术、海洋技术等领域,在超导,信息安全等专项取得了令人瞩目的进展与成就,智能机器人/青青0、组织重组/人耳0老鼠、克隆羊/滔滔0、高温超导磁悬浮实验车/世纪号0等等成了展览会上的名星,小朋友们牵挂的宠物。

一个新技术、一个高科技给人们带来多少生活的信心和喜悦。

高技术/惯性约束核聚变0军民两用项目,更是受到国家领导人的高度重视。

一、惯性约束核聚变的简介惯性约束核聚变(Inertial C onfinement Fusion,简称ICF),研究的目标是在21世纪实现干净的聚变能源和军事应用,在实现高增益聚变反应堆之前,在中期应用上,也可以利用实验室微聚变设施进行国防和科学方面的重要研究。

ICF是不同于磁约束的另一种可控热核聚变,它的基本思想是:利用激光或离子束作驱动源,脉冲式地提供高强度能量,均匀地作用于装填氘氚(DT)燃料的微型球状靶丸外壳表面,形成高温高压等离子体,利用反冲压力,使靶的外壳极快地向心运动,压缩氘氚主燃料层到每立方厘米的几百克质量的极高密度,并使局部氘氚区域形成高温高密度热斑,达到点火条件,驱动脉冲宽度为纳秒级,在高温高密度热核燃料来不及飞散之前,进行充分热核燃烧,放出大量聚变能。

高增益惯性约束核聚变进展述评.

高增益惯性约束核聚变进展述评.

CNIC-01556CAEP-0080高增益惯性约束聚变进展述评PROGRESS IN HIGH GAIN INERTIALCONFINEMENT FUSION(In Chinese中国核情报中心China Nuclear Information CentreCNIC-01556CAEP-0080高增益惯性约束聚变进展述评孙景文(中国工程物理研究院科技信息中心,绵阳,621900摘要评论了高增益惯性约束聚变(ICF在实验室中的进展,包括ICF 小囊的物理评论、高能密度科学、惯性聚变能(IFE、国家点火装置(NIF及其点火靶设计和PW(1015 W激光器的重大技术突破。

在世界各地的高功率激光、粒子束和脉冲功率设施,建立起了高能密度等离子体物理的新的实验室领域,促进了惯性聚变的发展。

例如高亮度PW激光提供的新能力,已使在地球上过去不能达到的条件下研究物质和天体物理现象成为可能。

这些试验与先进的计算技术一起推进了NIF和兆焦耳激光(LMJ的工程设计,并且使新的科学领域如实验室天体物理学的研究得以加强。

在惯性聚变研究中发展的科学与技术已找到了近期的商业应用,已能稳定地向在实验室中实现聚变点火和高增益的目标进展,而且为21世纪打开了新的研究领域。

1Progress in High Gain Inertial Confinement Fusion(In ChineseSUN Jingwen(Centre of Science and Technology Information, China Academy ofEngineering and Physics, Mianyang, 621900ABSTRACTThe author reviews the progress in laboratory high gain inertial confinement fusion (ICF, including ICF capsule physics, high-energy-density science, inertial fusion energy, the National Ignition Facility (NIF and its design of ignition targets and the petawatt laser breakthrough. High power laser, particle beam, and pulsed power facilities around the world have established the new laboratory field of high-energy-density plasma physics and have furthered development of inertial fusion. New capabilities such as those provided by high-brightness petawatt lasers have enabled the study feasible of matter in conditions previously unachievable on earth. Science and technology developed in inertial fusion research have found near-term commercial use and have enabled steady progress toward the goal of fusion ignition and high gain in the laboratory, and have opened up new fields of study for the 21st century.2引言惯性约束聚变(ICF是在小密闭容器(直径约 5 mm中充有几毫克氘和氚燃料产生的热核反应。

科普文:比冲量、 推重比、核发动机

科普文:比冲量、 推重比、核发动机

科普文:比冲量、推重比、核发动机“比冲量”(specific impulse):“比冲量”是动力学家衡量火箭引擎效率的一种标准量,它是火箭产生的推力乘以工作时间再除以消耗掉的总燃料质量。

如果力和质量都用千克,比冲量的单位就是秒。

可以理解为火箭发动机利用一公斤燃料可以持续多少秒一直产生一公斤的推力。

比冲量越高,火箭的总动力越大,最终的速度越快,典型的固体火箭发动机的比冲量可以达到290秒,液体火箭主发动机的比冲量则是300至453秒。

推重比(thrust-to-weight ratio即T/W):推进系统未必是产生推力越大越好,需要看该推进系统的重量。

推重比是发动机推力与发动机重量的比值。

说到未来的宇航动力,人们恐怕首先会想到核动力,我们目前化学燃料的火箭推力太小,所以每次发射必须寻找合适的发射窗口,以便利用行星的引力来加速,使得它们能真正飞往宇宙深处,到目前为止,人类发射的所有深空探测器没有一个不利用行星的引力。

这自然是个聪明的办法,但是毕竟只是无奈的变通方式,很消耗时间,而且受到的航线限制太多。

安装核动力的飞船和探测器由于推力强大,就不必利用行星的引力,更不必在航线的限制上操心过多。

核发动机核动力也是相当可行的一种方案,如果利用核裂变的方式,也就是我们地球上发电厂中的方式,我们完全可以在十年内制造出核裂变动力火箭。

如果采用核聚变的方式,则需要在受控核聚变方面取得进一步进展,但核聚变动力火箭将比现在的化学动力火箭轻得多,即使用比较慢的核能利用方式,也要比现代的化学动力火箭快一倍,它可以在3年内抵达土星,而不是现在的7年。

由于燃料能持续更久,去往土星后还能有足够的能量继续旅行15年。

而且,还有一种更直接的对核能的利用方式,可以获得强大的推动力将巨额的载重送往其他行星,只是那需要一种非常疯狂的方式。

对于核动力的利用方式有3种:1、利用核反应堆的热能2、直接利用来自反应堆的高能粒子3、利用核弹爆炸利用反应堆的热量是最简单也是最明显的方式,核动力航空母舰和核潜艇都是利用核裂变反应堆的动力来推动螺旋桨,只不过太空没有水或者空气这种介质,不能采用螺旋桨而必须利用喷气的方式。

惯性静电约束聚变非电应用的现状和未来[1]

惯性静电约束聚变非电应用的现状和未来[1]

惯性静电约束核聚变非电应用的现状和未来金立云张兴治李金海(中国原子能科学研究院北京102413)摘要:本文在简要介绍惯性静电约束核聚变(IECF)基本原理和特点的基础上,重点介绍新世纪以来,国际上IECF非电应用发展情况。

近期应用项目有爆炸物探测,PET同位素制备,硼中子俘获治疗(BNCT),手提式中子源和可调谐X射线发生器;长期应用项目有长寿命放射性核素嬗变,聚变能制氢和深空推进器等, 供我国近期开发核技术应用产业、远期开发第二, 三代(D-3He、3He-3He)聚变核能参考。

关键词:惯性静电约束(IEC);核聚变;D-D反应;D-3He反应;中子;质子1.前言惯性静电约束核聚变(IECF)概念的提出,始于上世纪50年代。

随后美国P. T. Fornsworth进一步发展了IECF概念,申请了专利。

1967年R. L. Hrisch首次根据IECF概念,实现了氘-氚(D-T)聚变。

在此后的几十年间,国际上大力开展磁约束聚变(MCF)和惯性束聚变(ICF)研究,并不看好IECF前景。

直到1986年,美国威斯康星大学核聚变所等单位经过大量月球样品取样分析,确证月球表面月壤中积存有数百万吨3He资源,可供人类长期开发使用,从而使IECF研究又焕发了青春。

90年代以来,仅美国和日本就有10多个著名大学,研究机构和大公司纷纷投入IECF研发工作,在1998~2007年期间,美,日两国科学家共举办了9次研讨会,相互交流IECF研发工作最新进展。

10年来取得了一系列标志性的科研成果,其中包括稳态D-D聚变中子产额于2001年达到108 n/s;稳态D-3He聚变质子产额于2002年达到3.5 10 8 n/s;2006年又首次实现了3He-3He聚变。

实验结果表明,IEC装置由于其固有的优良性能,很有可能发展成为未来第二、三代(D-3He 3He-3He)聚变能的适用反应器。

本文参考美国聚变能科学顾问委员会(FESAC)于2003年提出的关于核聚变非电应用(Non-Electric Application of Fusion)评估报告,重点介绍新世纪以来,国际上IECF非电应用研究的现状与未来,供我国近期开发核技术应用产业,远期开发第二、三代聚变核能参考。

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这张图是X射线从辐射空 腔两端射向靶球的模拟图
NIF有世界上最大的光学仪器。这是KDP晶体(磷酸二氢 钾),重360kg。整个装置需要约600个这样的晶体。
• 这是粗切成块的激光放大器玻璃薄片,整 个装置需要3072块这样的钕磷酸盐玻璃。
NIF的主要任务
• 模拟核爆炸,研究核武器的性能情况,使 得美国在不进行核试验的情况下保持核武 器的先进性。
• 从这里我们看到,该技术的核心就是怎样获得 均匀的高能的射线作为点火装置。
美国国家点火装置(NIF)
• 这部激光器于2009年启 用,它可以将192束激光 的能量转换为X射线,聚
焦到一个胡椒粒大小的
燃料球上,在十亿分之 三秒内,以近5*1014W的 功率,输出约180万焦耳
的能量,产生一亿开的 高温和1016Pa的高压。
1990年,神光I获得国家科技进步奖一等奖。 1994年,神光-Ⅰ退役。神光-Ⅰ连续运行8年,在激 光惯性约束核聚变和X射线激光等前沿领域取得了一 批国际一流水平的物理成果。
神光Ⅱ 1993年,国家“863”计划确立了惯性约束聚变主题,进一步推动了 国家惯性约束聚变研究和高功率激光技术的发展。
1994年5月18日,神光Ⅱ装置立项,工程正式启动,规模比神光-Ⅰ装 置扩大4倍。
目前,神光-Ⅲ原型装置“十五”建设目标已圆满完成,达到“8束出光,脉 冲-万焦耳”的水平,标志着我国成为继美、法后世界上第三个系统掌握新一 代高功率激光驱动器总体技术的国家,使我国成为继美国之后世界上第二个具 备独立研究、建设新一代高功率激光驱动器能力的国家。
1964年,王淦昌提出了研究激光聚变的倡议。 1965年,上海光机所开始用高功率钕玻璃激光产生激光聚变 的研究。 1973年5月,上海光机所建成两台功率达到万兆瓦级的高功率 钕玻璃行波放大激光系统。 1974年,上海光机所研制成功毫微秒10万兆瓦级6路高功率钕 玻璃激光系统,激光输出功率提高了10倍。 1980年,王淦昌提出建造脉冲功率为1万亿瓦固体激光装置的 建议,称为激光12号实验装置。 1987年6月27日,神光I通过了国家级鉴定。 1994年,神光I退役,神光I连续运行8年。 1994年5月18日,神光Ⅱ装置立项,工程正式启动。 2001年8月,神光Ⅱ装置建成,总体性能达到国际同类装置的 先进水平。 2007年2月4日,中物院神光Ⅲ激光装置实验室工程举行了开 工奠基仪式。
• 进行高能物理实验,模拟超新星、恒星和 巨大行星内核的环境,探索宇宙的奥秘。
• 发展可控核聚变。
ห้องสมุดไป่ตู้
2012年3月的一次实验中,NIF以4.11*1014W的 功率输出203万焦耳的能量,这相当于全美国 所有电站发电功率的500倍,这怎么可能?就 算其他美国人当时都不用电也远远不够啊?
• 2.03*106J其实并不多,1度电(1kW·h)是 3.6*106J,这次实验用电量连五毛钱都还不到。
神光-Ⅲ
1995年,激光惯性约束核聚变在“863计划”中立项,我国科研人员开始研制 跨世纪的巨型激光驱动器——“神光-Ⅲ”装置,计划建成十万焦耳级的激光 装置。
2007年2月4日,中物院神光Ⅲ激光装置实验室工程举行了盛大的开工奠基仪 式。该工程位于绵阳中国工程物理研究院内,建筑面积28154m2,平面布置: 呈长方形布置,建筑物总长178m,总宽75m,建筑结构十分复杂。规划中的 “神光-Ⅲ”装置是一个巨型的激光系统,比当前世界最大的NOVA装置还要 大一倍多。原计划它具有60束强光束,紫外激光能量达60KJ,质量和精密性要达 到21世纪的国际先进水平,现在该计划可能已经进一步修改,以提高能量规 模。惯性约束聚变点火工程(2020年)被已确定为《国家中长期科学和技术 发展规划》的十六项重大专项之一。
第二组
为了能够利用核聚变的巨大能量,现代 对于核聚变的研究大都集中在可控核聚 变,而这其中利用惯性约束核聚变 (ICF)就是一种重要的方向。
下面让我们简单了解惯性约束核聚变的 的基本情况。
基本原理
• ICF的基本思想是利用激光、X-射线或者高能粒 子束作为能量驱动源,脉冲式地提供高能量, 均匀地作用于装填氘氚燃料的微型球状靶丸外 壳表面,进而形成高温高压等离子体。利用反 冲击力,使靶外壳极快向心运动,压缩燃料, 使其产生高温高密度热斑。由于脉冲时间极短, 热核燃料因惯性而来不及飞散,从而充分发生 聚变。
惯性约束核聚变的优劣
因为现在可控核聚变的主流方式就是惯性约束和磁约束,所以这里 我们聊惯性约束核聚变的优劣,主要是和磁性约束核聚变的对比之 下的结果。
首先从,这惯里性约,束我的设们备可可以以做看的到相对这较两小种(这思是路因进为磁行约束由于 要应提用可供更控足加核够广大泛聚足。变够强各的有磁千场)秋,,在未不来能的说飞行孰器优等移孰动劣装,置可能 另一我方们面只,惯能性说约束在的未开来、关不火同控制的的领更域好,各这有一优点易势于。理解,
近年来, 致力于研制和应用钕玻璃激光驱动器 “神光”系列装置, 取得了显著进展, 推动了我国 惯性约束聚变实验和理论研究, 并在国际上占有 一席之地。
神光I建成为进行世界前沿领域的激光物理试验提供 了有利的手段,对尖端科研和国民经济建设均具有 重要意义。1986年夏天,张爱萍将军为激光12号实 验装置亲笔题词“神光”。于是,该装置正式命名 为神光-Ⅰ。1989年起,神光I直接驱动获5000000中 子产额,间接驱动获10000中子产额,冲击波压强达 0.8TPa,获近衍射极限类氖锗X光激光增益饱和。
• 功率是经过放大的,不可能直接由国家电网输 出。
就算功率是经过放大的,初始功率也至 少几千千瓦(寝室连一千瓦的吹风机都
不让我们用),这怎么办?
这是NIF的电容、高压电线和7680个闪光灯
太阳内核温度也只有1500万开,为 什么实验室要将燃料加热到1亿开呢?
• 太阳内核压强高达2.3*1016Pa,使得原子核 之间靠得很近而发生核聚变,实验室无法 达到这样的高压,只能通过提高温度来弥 补。
神光计划
—惯性驱动核聚变激光约束装置
工程期限 1980-2030
下图为神光高能激光系统的球形真空靶室和光学设备
图为2008年11月16日晚,中央电视台新闻联 播曝光的中国工程物理研究院的惯性约束核 聚变激光驱动装置原型
我国从上世纪60年代即开始惯性约束聚变 的研究,在王淦[gàn]昌、王大珩[héng]的 指导下,中国科学院和中国工程物理研究 院从80年代开始联合攻关,上海光机和长 春光机都是协作单位。六十年代初,我国 激光聚变研究刚刚起步的时候,钱学森院 士就形像地指出:你们的事业是在地球上 人造一个小太阳!
这是由于惯性约束是通过激光来控制聚变的启动和关闭的。
惯性约束耗能高、成本高。由于要得到高能的激光这需要消耗大 量的能量,而磁场的成本会相对较低。此外,靶丸的成本也很难 降下来。 惯性约束的持续性差。得到持续的高能粒子的难度较得到稳定磁 场的难度要大的多,实际应用中可能需要重复点火。
“神光Ⅱ”的数百台光学设备集成在一个足球场大小的空间内。神光 Ⅱ能同步发射8束激光,在约150米的光程内逐级放大:每束激光的口 径能从5毫米扩为近240毫米,输出能量从几十个微焦耳增至750焦耳/ 束。当8束强激光通过空间立体排布的放大链聚集到一个小小的燃料靶 球时,在十亿分之一秒的超短瞬间内可发射出相当于全球电网电力总 和数倍的强大功率,从而释放出极端压力和高温,辐照充满热核燃料 气体的玻璃球壳,急速压缩燃料气体,使它瞬间达到极高的密度和温 度,从而引发热核聚变。神光Ⅱ已实现“全光路自动准值定位”,实 验中能及时纠正因震动和温度变化而带来的仪器微偏,使输出激光经 聚焦后可精确穿过一个约0.3毫米的小孔,仅比一根头发丝略粗一点。
发展历程
1964年,我国著名核物理学家王淦昌院士独立地 提出激光聚变思想,并建议了具体方案.按照这一 创议,在我国第一个激光专业研究所-中国科学院 上海光机所开始了高功率激光驱动器的研制和应 用并于 1971年获得氘-氘碰撞中子. 1978年中国 工程物理研究院和中国科学院携手合作, ICF研究 进入了全面发展的新阶段。
为什么激光的照射时间要极短?
• 实际操作中无法达到完全均匀照射,必须 控制这部分能量在极短的时间内输出,使 粒子来不及飞散就已经开始核聚变。
• 节约能量。核聚变开始后就不需要外界提 供能量了,这时候没必要再用激光照射。
• NIF目前还没有真正实现“点火”,只能
释放燃料的部分能量。理论上产出与投 入的能量比为15:1,但是实际上只能做 到稍大于1:1。
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