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为了更有效地利用激光能量,当前的激光聚变方案普遍采用热斑点火设计。这种设计首先使燃料的一部分(热斑)达到点火条件,然后以此(热斑)为起点,通过燃烧波传播的方式点燃剩余的燃料。根据热斑形成方式的不同,激光聚变可分为中心点火和快点火两种方式。 美国国家点火装置(NIF)采用了中心点火方式。这种装置利用高Z柱...
激光评论 | 2023/11/30 17:01:36
为了更有效地利用激光能量,当前的激光聚变方案普遍采用热斑点火设计。这种设计首先使燃料的一部分(热斑)达到点火条件,然后以此(热斑)为起点,通过燃烧波传播的方式点燃剩余的燃料。根据热斑形成方式的不同,激光聚变可分为中心点火和快点火两种方式。 美国国家点火装置(NIF)采用了中心点火方式。这种装置利用高Z柱...
激光评论 | 2023/11/30 17:01:36
2023年,“激光快报”专栏全线升级。 在这里,你不仅可以看到全球最新、最重要、最热门的激光研发及应用领域的科研成果,还能迅速了解相关行业资讯、获奖情况和会议信息。简洁、高效、便捷,激光评论将陪伴您一起探索光芒四射的激光世界。 第9期“激光快报”,欢迎您持续关注~ **资讯 美国将向乌克兰提供价值约3亿美元的激...
激光评论 | 2023/11/20 17:00:22
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激光评论 | 2023/11/20 17:00:22
2023年,“激光快报”专栏全线升级。 在这里,你不仅可以看到全球最新、最重要、最热门的激光研发及应用领域的科研成果,还能迅速了解相关行业资讯、获奖情况和会议信息。简洁、高效、便捷,激光评论将陪伴您一起探索光芒四射的激光世界。 第8期“激光快报”,欢迎您持续关注~ 行业资讯 中国将利用搭载激光雷达的探测器,探...
激光评论 | 2023/11/6 17:00:04
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激光评论 | 2023/11/6 17:00:04
氘氚聚变反应具有诸多优越特性,包括反应截面大、点火温度低以及能量释放量大等,这些优点使其成为目前最易于利用的聚变反应。在自然界中,氘主要存在于水中,虽然其丰度仅占氕同位素的0.02%,但由于海水资源极其丰富,每1 kg海水中氘的含量约为0.03 g。此外,由于现有的提取技术已经相当成熟,能够实现对氘的大规模提取,...
激光评论 | 2023/10/31 17:00:11
氘氚聚变反应具有诸多优越特性,包括反应截面大、点火温度低以及能量释放量大等,这些优点使其成为目前最易于利用的聚变反应。在自然界中,氘主要存在于水中,虽然其丰度仅占氕同位素的0.02%,但由于海水资源极其丰富,每1 kg海水中氘的含量约为0.03 g。此外,由于现有的提取技术已经相当成熟,能够实现对氘的大规模提取,...
激光评论 | 2023/10/31 17:00:11
2023年,“激光快报”专栏全线升级。 在这里,你不仅可以看到全球最新、最重要、最热门的激光研发及应用领域的科研成果,还能迅速了解相关行业资讯、获奖情况和会议信息。简洁、高效、便捷,激光评论将陪伴您一起探索光芒四射的激光世界。 第7期“激光快报”,欢迎您持续关注~ 行业资讯 最强X射线激光器问世,或将实现“拍...
激光评论 | 2023/10/25 17:00:01
2023年,“激光快报”专栏全线升级。 在这里,你不仅可以看到全球最新、最重要、最热门的激光研发及应用领域的科研成果,还能迅速了解相关行业资讯、获奖情况和会议信息。简洁、高效、便捷,激光评论将陪伴您一起探索光芒四射的激光世界。 第7期“激光快报”,欢迎您持续关注~ 行业资讯 最强X射线激光器问世,或将实现“拍...
激光评论 | 2023/10/25 17:00:01
贺贤土院士通读了本文,并提供了宝贵的修改意见和建议。 直接驱动和间接驱动 激光驱动的惯性约束聚变(简称激光聚变)是**应用、发展高能量密度科学以及获取可控聚变能的一种重要方案,它通过将高能、高强度激光转化为强大的驱动压,推动燃料内爆压缩,来实现点火和燃烧。在激光聚变中,获取足够高的驱动压并保证其平滑性是...
激光评论 | 2023/9/30 18:33:32
贺贤土院士通读了本文,并提供了宝贵的修改意见和建议。 直接驱动和间接驱动 激光驱动的惯性约束聚变(简称激光聚变)是**应用、发展高能量密度科学以及获取可控聚变能的一种重要方案,它通过将高能、高强度激光转化为强大的驱动压,推动燃料内爆压缩,来实现点火和燃烧。在激光聚变中,获取足够高的驱动压并保证其平滑性是...
激光评论 | 2023/9/30 18:33:32
目前主流的核聚变方案,根据约束方法的不同,可以分为两大类别:磁约束聚变和惯性约束聚变。其中,磁约束聚变主要利用带电离子在磁场中沿磁力线运动的特性,将氘氚等离子体约束在环形磁场通路内,利用束加热等方式来提高等离子体的温度,实现可自持的等离子体燃烧;惯性约束聚变则通常使用激光等对球形燃料靶丸进行烧蚀作用...
激光评论 | 2023/8/31 17:00:28
目前主流的核聚变方案,根据约束方法的不同,可以分为两大类别:磁约束聚变和惯性约束聚变。其中,磁约束聚变主要利用带电离子在磁场中沿磁力线运动的特性,将氘氚等离子体约束在环形磁场通路内,利用束加热等方式来提高等离子体的温度,实现可自持的等离子体燃烧;惯性约束聚变则通常使用激光等对球形燃料靶丸进行烧蚀作用...
激光评论 | 2023/8/31 17:00:28
在系统总结传统点火方案优缺点的基础上,张杰院士提出了双锥对撞点火(DCI)方案[1],如图1所示。DCI方案是将氘氚燃料放到两个同心对称放置的金锥里。两端大能量纳秒激光对金锥内的氘氚燃料进行烧蚀,使其沿内锥面压缩与加速产生高密度等离子体。高密度等离子体从金锥口高速喷射出来并与对边金锥口喷射出的等离子体发生对撞...
激光评论 | 2023/7/28 17:00:12
在系统总结传统点火方案优缺点的基础上,张杰院士提出了双锥对撞点火(DCI)方案[1],如图1所示。DCI方案是将氘氚燃料放到两个同心对称放置的金锥里。两端大能量纳秒激光对金锥内的氘氚燃料进行烧蚀,使其沿内锥面压缩与加速产生高密度等离子体。高密度等离子体从金锥口高速喷射出来并与对边金锥口喷射出的等离子体发生对撞...
激光评论 | 2023/7/28 17:00:12
作者| 吴栋 上海交通大学 以氘氚为燃料的可控聚变研究近期取得了重大进展[1-7]。美国劳伦斯-利弗莫尔实验室的国家点火装置(即NIF装置)的激光核聚变实验相继实现了燃烧等离子体、点火以及净能量增益(输出聚变能量大于输入激光能量);欧洲联合核聚变实验装置(即JET装置)的氘氚核聚变实验也产生了59兆焦耳的聚变能量输出...
激光评论 | 2023/4/30 17:01:10
作者| 吴栋 上海交通大学 以氘氚为燃料的可控聚变研究近期取得了重大进展[1-7]。美国劳伦斯-利弗莫尔实验室的国家点火装置(即NIF装置)的激光核聚变实验相继实现了燃烧等离子体、点火以及净能量增益(输出聚变能量大于输入激光能量);欧洲联合核聚变实验装置(即JET装置)的氘氚核聚变实验也产生了59兆焦耳的聚变能量输出...
激光评论 | 2023/4/30 17:01:10