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《激光与光电子学进展》2001,(1):12
来自美国、日本、欧洲、俄罗斯和中国的学者在会上作了30个有关激光热核聚变的学术报告。劳仑斯*里弗莫尔国家实验室的У.Хогана和Г.Паузлла的报告证实了在这一科学中心经过数年的努力,将建立名为“国家点火装置(NIF)”、能量为~1 MJ的钕玻璃激光装置,用以实验演示能获得有效输出能量的激光对靶的热核点火。 相似文献
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卿光 《激光与光电子学进展》1984,21(3):1
Μ. A. Леонтович是位杰出的物理学家,在解决可控热核聚变问题上,他作出过巨大的努力。能在这本奉献他八十寿辰的纪念文集中,发表自己对激光受控热核聚变研究方向的看法,我感到高兴。目前这个领域正取得重大进展。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1973,10(5):35
作者在简单地回顾了激光产生的等离子体的主要特点以及在D-D核反应中的一些问题后,谈到了加热机理的基本数据。给出了实验结果及加热所受的限制。最后评述了激光与等离子体参量在目前与将来可能达到的水平。 相似文献
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从征 《激光与光电子学进展》2000,37(1):36-37
对许多人来说,受控核聚变的思想会激起获得无穷无尽能量的梦想。虽然“得失相当”的目标(如能实现)只能通过庞大而昂贵的计划来实现,但小规模聚变在科学和其他应用方面也有好处。劳仑斯·里弗莫尔国家实验室的研究人员通过探索氘原子团簇的特性,已用台式飞秒激光在一个房?.. 相似文献
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研究激光产生热核聚变的兴趣在迅速增长。但至今在绝大多数公开资料中,都只是论述激光加热聚变燃料球靶的可能性,而绝大多数观察家认为聚变反应堆所需的激光能量将是极高的。 R.赫什(当时在原子能委员会研究部工作)在1971年11月的美国原子能联合委员会会议上作证时,透露了利用激光产生热核聚变研究情况,首次公开了这项秘密研究计划。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1974,11(9):35
目前正在美国原子能委员会的三个实验室进行的髙能激光器研究可能在本世纪末打开通向一种清洁、安全而且价廉的新电能源的大门。研究的主要目的是要证明,高能激光器可以在与各种能量产生方法相似的规模上,用来引发热核聚变。因此,激光引发的聚变对于各种磁场约束技术提供了另一种途径,目前正在研究这些技术,以作为获得受控热核反应的途径。 相似文献
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白光 《激光与光电子学进展》2003,40(9):1-2
自出现第一台激光器和稍后提出用激光引发热核聚变反应四十年来.人们对热核聚变规划实现的可能性有了某些变化。显然,它的实现技术难度很大,虽然原始思想非常简单:有必要的光通量功率密度.有最易点火的燃料——氘氚混合物。而且引发反应所需的激光脉冲能量规模本身也不是非常巨大,完全能够达到。 相似文献
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万水 《激光与光电子学进展》1979,16(3):47
报导了两方面的进展情况。美国能源部是乐观地宣布他们的进展的。私人投资的KMS聚变公司的更详细报导需要进行讨论。下面介绍的S. B. Segall(KMS)的工作是今年发表的。该短评描述了一种用电子泵浦的激光系统,其优点在于效率高,波长可调,脉冲宽度和波形可变,而且是在真空中工作。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1977,14(9):44
将氢的同位素氘和氚加热到很高的温度,使它们发生热核燃烧而聚合成较重的元素,可释放出巨大的能量。氢弹的爆炸就是氘氚的热核聚变过程。热核聚变反应也是太阳和宇宙中星体能源的主要机制。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1975,12(8):45
1974年初,KMS聚变公司科学家报道,他们探测到热核聚变反应产生的中子,这种反应是在用激光辐照压缩的燃料小丸较深的内部发生的。如果真是这样的话,这项成就在激光引发的聚变的发展中确是意义重大的一步,但人们对这项宣布提出了很多怀疑。 相似文献
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利用相对论电磁粒子模拟程序研究了超强激光与等离子体相互作用过程中产生的自生磁场和电子热输运特性。讨论了自生磁场产生机制和非线性饱和过程。给出了自生磁场的线性增长率和各向异性参数之间的函数关系,用Spitzer-Harm理论分析了电子热传导中能量的运输情况,观察到由激光的非等方加热引起的电子纵向加热现象。细致研究这些过程对更好的理解快点火物理中自生磁场的产生、超热电子热输运等过程有重要意义。 相似文献
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N/A 《激光与光电子学进展》1976,13(3):43
一九七一年,美国刊物发表了一篇文章,透露了保密达十年之久的激光热核聚变研究。近几年来,在理论上已证实用激光实现热核聚变是一种可行的途径,而且优点很多,它比之传统的磁约束法更有希望提早实现发电。从实验上亦取得了激光引起局部热核聚变反应的确凿证据。 相似文献
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激光热核聚变靶体中等离子体流的磁控制引言很多有希望的激光热核聚变靶的工作原理都是基于将激光辐射导入靶体的内脏,这些靶大部分是间接压缩靶[1,2]。在这些靶中,等离子体被X射线脉冲压缩,而X射线脉冲的能量来自于激光能量的转换。世界各主要实验室,例如劳伦... 相似文献