RU2141692C1 - Устройство для обжатия термоядерной мишени импульсом света - Google Patents
Устройство для обжатия термоядерной мишени импульсом света Download PDFInfo
- Publication number
- RU2141692C1 RU2141692C1 RU97102902A RU97102902A RU2141692C1 RU 2141692 C1 RU2141692 C1 RU 2141692C1 RU 97102902 A RU97102902 A RU 97102902A RU 97102902 A RU97102902 A RU 97102902A RU 2141692 C1 RU2141692 C1 RU 2141692C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- target
- focus
- thermonuclear
- ellipsoid
- chambers
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 14
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 abstract 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 10
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 10
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 9
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 3
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 239000010755 BS 2869 Class G Substances 0.000 description 2
- 238000002788 crimping Methods 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000010304 firing Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
- Y02E30/10—Nuclear fusion reactors
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области техники термоядерных исследований, а именно к устройствам для осуществления импульсной управляемой термоядерной реакции. Устройство состоит из системы камер в форме эллипсоидов вращения с зеркальной внутренней поверхностью. Фокусы эллипсоидов расположены на одной оси, и второй фокус эллипсоида предыдущей камеры совмещен с первым фокусом эллипсоида последней общей камеры. Внутри камер размещены на одной оси источник света, термоядерная мишень, оптические элементы. Количество камер в системе выбрано четным, начиная с четырех. Мишень размещена в совмещенном фокусе двух центральных камер системы. В систему введены дополнительные источники света. В качестве оптических элементов выбраны собирающие линзы с фокусным расстоянием F= а, где а - межфокусное расстояние эллипсоида. Источники и линзы чередуются в направлении от мишени. Возможно периодическое повторение системы. Изобретение направлено на повышение эффективности использования светового потока за счет обеспечения симметрии обжатия термоядерной мишени и устранения неодновременности схождения лучей поджига. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области техники термоядерных исследований, к устройствам для осуществления импульсной управляемой термоядерной реакции.
Известно устройство для инициирования термоядерной мишени [1] (заявка Франции кл. G 21 B 1/00, N 242226, 1979 г.), представляющее собой генератор энергии, содержащий лазер, направленный на мишень, вызывающий реакцию термоядерного синтеза. Полученная здесь энергия используется по множеству назначений с помощью известных преобразовательных систем.
Недостатком устройства является невозможность создания на современном уровне развития техники мощного импульса зажигания для протекания термоядерной реакции.
Известно также устройство для инициирования термоядерной мишени [2] (патент Великобритании N 1195602, кл. G 21 B 1/00, 1970), представляющее собой в идеальном варианте камеру в форме эллипсоида вращения с зеркальной внутренней поверхностью, в которой размещены источники света и термоядерная мишень.
Для этой схемы характерно идеальное равномерное обжатие по сфере, 100% коэффициент использования световой энергии и полная одновременность прихода лучей от источника и мишени, но главный недостаток этой схемы заключается в том, что она также не дает возможности ее использования из-за малой мощности импульса для начала термоядерной реакции.
Известно устройство для обжатия термоядерной мишени [2] (патент Великобритании N 1195602, кл. G 21 B 1/00, 1970) выбранное за прототип и представляющее собой систему связанных между собой камер в форме эллипсоида с зеркальной внутренней поверхностью.
Фокусы эллипсоидов, образующих камеры, расположены на одной оптической оси. В первом фокусе эллипсоида первой камеры размещен источник света, связанный с системой электроинициирования.
Термоядерная мишень размещена во втором фокусе последней камеры системы.
Камеры связаны между собой таким образом, что первый фокус последующей камеры системы совмещен со вторым фокусом предыдущей камеры. В каждой камере за ее вторым фокусом на оптической оси размещен оптический элемент в виде зеркала.
В процессе работы устройства инициирующий импульс задействует источник света.
Сформированные в результате этого световые лучи, проходя через систему зеркал и отражаясь от зеркальной внутренней поверхности камер, собираются во втором фокусе последней камеры системы. Ряд из последовательно расположенных эллипсоидов позволяет суммировать световые лучи от нескольких источников света. Это должно вызвать обжатие и, как следствие, зажигание термоядерной мишени.
Недостатком данного устройства является практическая невозможность осуществления термоядерной реакции в мишени, связанная с низким уровнем мощности зажигания. Низкий уровень мощности обусловлен следующими факторами:
1) неравномерностью обжатия,
2) разновременностью прихода световых лучей к мишени.
1) неравномерностью обжатия,
2) разновременностью прихода световых лучей к мишени.
В самом деле, излучение, идущее в пределах телесного угла, описываемого площадью сечения совмещенных эллипсоидов, оказывается не задействованным. Назовем такие углы "темными". В этих "темных" углах излучение не попадает на мишень, вызывая неравномерность обжатия мишени.
Развивающаяся неустойчивость, вызванная неодновременностью обжатия, срывает процесс обжатия, чем снижается энергетический выход реакции.
Технической задачей изобретения является разработка устройства, позволяющего осуществить импульсную реакцию термоядерного синтеза путем повышения использования светового потока за счет обеспечения симметрии обжатия термоядерной мишени, устранения неодновременности схождения лучей поджига.
Данный технический результат достигается тем, что устройство для обжатия термоядерной мишени импульсом света, содержащее систему из камер в форме эллипсоидов вращения с зеркальной внутренней поверхностью, причем фокусы эллипсоидов расположены на одной оптической оси и первый фокус эллипсоида последующей камеры совмещен со вторым фокусом эллипсоида предыдущей камеры, в первом фокусе первого эллипсоида размещен источник света, внутри камер на оптической оси установлены термоядерная мишень и ряд оптических элементов, отличается тем, что система состоит из четного, начиная с четырех, количества камер, термоядерная мишень размещена в совмещенном фокусе двух центральных камер системы, являющихся ее центром симметрии, в систему введены дополнительные источники света, в качестве оптических элементов выбраны собирающие линзы с фокусным расстоянием, равным межфокусному расстоянию эллипсоида, в совмещенных фокусах камер, свободных от термоядерной мишени, расположены последовательно, чередуясь в направлении от мишени, собирающие линзы и дополнительные источники света.
Выбор количества камер, образующих систему, а именно, четное, начиная с четырех, обусловлено необходимостью создания осесимметричной системы. При размещении термоядерной мишени в центре симметрии такой системы, которым является совмещенный фокус двух ее центральных камер, создаются условия симметричного обжатия термоядерной мишени. Введение в систему собирающих линз с определенным фокусным расстоянием и размещенных в совмещенном фокусе позволяет максимально использовать свет, идущий в телесный угол, описывающий площадь сечения, проходящего через совмещенный фокус эллипсоидов, что повышает коэффициент использования световой энергии.
Кроме того, предложено периодическое повторение вышеизложенной системы. Это повторение может привести к увеличению мощности установки сколь угодно близко к намеченному пределу.
Дополнительные источники света размещенные в совмещенных фокусах эллипсоидов, последовательно чередуясь с подобными собирающими линзами в направлении от термоядерной мишени в осесимметричной системе позволяют усилить световой поток, суммируя его. Для этого необходимо осуществление программируемого включения цепочки источников света с последовательной временной задержкой так, чтобы по мере приближения к мишени очередные источники света включались в момент прихода фронта света, испущенного включенными ранее источниками, более удаленными от мишени.
Следствием такого выбора элементов системы, их количества, взаиморасположения является обусловленное симметрией и одновременностью обжатия мишени, повышение мощности зажигания термоядерной мишени.
Техническая реализуемость изобретения не представляет трудностей для изготовления. Уровень развития техники позволяет изготовить камеры с зеркальной внутренней поверхность.
Техника синхронизации (требуемая точность ~ 1 нс) не представляет проблем для программированного светового поджига. Она решена, например, в установке, описанной в [3] (А.И. Павловский и др. "Мощный электронный ускоритель ЛИУ-10", ДАН СССР, 1980, т. 250, стр. 1117-1122), в которой синхронизация отдельных модулей производится с наносекундной точностью.
В качестве варианта реализации предложено устройство по схеме, изображенной на фиг 1,где
1 - бланкет,
2 - камера,
3 - зеркальная поверхность,
4 - источники света (показан только один из них - ближайший),
5 - устройство зажигания,
6 - термоядерная мишень,
7 - собирающая линза,
8 - сечение совмещенных эллипсоидов.
1 - бланкет,
2 - камера,
3 - зеркальная поверхность,
4 - источники света (показан только один из них - ближайший),
5 - устройство зажигания,
6 - термоядерная мишень,
7 - собирающая линза,
8 - сечение совмещенных эллипсоидов.
Устройство состоит из помещенных в бланкет (1) четырех камер (2) в форме эллипсоидов вращения с внутренней зеркальной поверхностью (3).
Фокусы эллипсоидов всех камер расположены на одной оптической оси, причем первый фокус эллипсоида последующей по направлению к мишени камеры совмещен со вторым фокусом эллипсоида предыдущей камеры. В совмещенных фокусах двух камер расположена термоядерная мишень (6), представляющая собой таблетку с D-T топливом. В разнесенных фокусах этих камер установлены собирающие линзы (7), за которыми находятся камеры, один из фокусов каждой из которых совпадает с центром линзы, а в другом находится источник света (4), например, лампа-вспышка, электрически связанная с устройством зажигания (5), например, электрическим разрядником. Далее к этим камерам примыкают следующие камеры так, чтобы их фокусы последовательно совпадали то с очередными источниками света, то с собирающими линзами и т.д. Фокусные расстояния линз должны совпадать с межфокусным расстоянием эллипсоидов камер, например, при высоте эллипсоида h=100 mm, фокусное расстояние L=300 mm.
Таким образом, чередуясь в направлении от мишени в обе стороны вдоль оси расположены собирающие линзы и источник света.
Линзы установлены в плоскостях совмещенных фокусов между мишенью и источником света.
Рассмотрим работу устройства для обжатия термоядерной мишени, установленной в бланкете (1).
Инициирующий импульс системы зажигания (5) включает источник света (4). Сформированные в результате этого световые лучи, проходя через систему зеркал и отражаясь от зеркальной внутренней поверхности (3) камер (2), собираются во втором фокусе эллипсоида, в которой установлена собирающая линза (7).
Излучение, идущее в пределах телесного угла, описываемого площадью сечения совмещенных эллипсоидов (8), попадает на поверхность линзы и собираются в следующем совмещенном фокусе эллипсоида. Симметричные периодические системы источников (4) обжимают световым потоком термоядерную мишень (6) слева и справа, вызывая начало термоядерной реакции.
Таким образом, конструктивные особенности системы, связанные с наличием, расположением и чередованием линз и источников, обеспечивают одновременность схождения импульсов поджига, равномерность обжатия мишени по сфере, и, как результат, создают достаточные условия для начала термоядерной реакции, повышая мощность зажигания мишени.
Claims (2)
1. Устройство для обжатия термоядерной мишени импульсом света, содержащее систему из камер в форме эллипсоидов вращения с зеркальной внутренней поверхностью, причем фокусы эллипсоидов расположены на одной оптической оси, и первый фокус эллипсоида последующей камеры совмещен со вторым фокусом эллипсоида предыдущей камеры, в первом фокусе первого эллипсоида размещен источник света, внутри камер на оптической оси установлены мишень и ряд оптических элементов, отличающееся тем, что система состоит из четного, начиная с четырех, количества камер, мишень размещена в совмещенном фокусе двух центральных камер системы, являющемся ее центром симметрии, в систему введены дополнительные источники света, а в качестве оптических элементов выбраны собирающие линзы с фокусным расстоянием, равным межфокусному расстоянию эллипсоида, в совмещенных фокусах камер, свободных от термоядерной мишени, расположены, последовательно чередуясь, в направлении от мишени собирающие линзы и дополнительные источники света.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что система выполнена периодически повторяющейся.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97102902A RU2141692C1 (ru) | 1997-02-20 | 1997-02-20 | Устройство для обжатия термоядерной мишени импульсом света |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97102902A RU2141692C1 (ru) | 1997-02-20 | 1997-02-20 | Устройство для обжатия термоядерной мишени импульсом света |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU97102902A RU97102902A (ru) | 1999-03-20 |
| RU2141692C1 true RU2141692C1 (ru) | 1999-11-20 |
Family
ID=20190223
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97102902A RU2141692C1 (ru) | 1997-02-20 | 1997-02-20 | Устройство для обжатия термоядерной мишени импульсом света |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2141692C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2552029C1 (ru) * | 2013-12-10 | 2015-06-10 | Марк Андреевич Полтавец | Фокусирующая оптическая система с тороидальными зеркалами |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3489645A (en) * | 1967-03-10 | 1970-01-13 | Cornell Aeronautical Labor Inc | Method of creating a controlled nuclear fusion reaction |
| GB1195602A (en) * | 1967-02-02 | 1970-06-17 | Commissariat Energie Atomique | Method and Device of Production of Non-Contaminated Plasmoids |
| US4118274A (en) * | 1975-05-29 | 1978-10-03 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | System for the production of plasma |
| US4158598A (en) * | 1975-04-21 | 1979-06-19 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Parabolic lithium mirror for a laser-driven hot plasma producing device |
| US4657721A (en) * | 1973-05-21 | 1987-04-14 | Kms Fusion, Inc. | Target illumination |
| SU1626954A1 (ru) * | 1988-03-28 | 1992-06-23 | Предприятие П/Я В-2679 | Лазерна термо дерна установка дл получени электрической энергии |
-
1997
- 1997-02-20 RU RU97102902A patent/RU2141692C1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1195602A (en) * | 1967-02-02 | 1970-06-17 | Commissariat Energie Atomique | Method and Device of Production of Non-Contaminated Plasmoids |
| US3489645A (en) * | 1967-03-10 | 1970-01-13 | Cornell Aeronautical Labor Inc | Method of creating a controlled nuclear fusion reaction |
| US4657721A (en) * | 1973-05-21 | 1987-04-14 | Kms Fusion, Inc. | Target illumination |
| US4158598A (en) * | 1975-04-21 | 1979-06-19 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Parabolic lithium mirror for a laser-driven hot plasma producing device |
| US4118274A (en) * | 1975-05-29 | 1978-10-03 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | System for the production of plasma |
| SU1626954A1 (ru) * | 1988-03-28 | 1992-06-23 | Предприятие П/Я В-2679 | Лазерна термо дерна установка дл получени электрической энергии |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2552029C1 (ru) * | 2013-12-10 | 2015-06-10 | Марк Андреевич Полтавец | Фокусирующая оптическая система с тороидальными зеркалами |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US3398322A (en) | High voltage switch | |
| DK165710C (da) | Indretning til fotopyroteknisk taendsats og fotopyroteknisk taendingssystem | |
| US4915489A (en) | Prism with internal reflector | |
| Efimov et al. | Aluminum micro-particles combustion ignited by underwater electrical wire explosion | |
| US9088123B2 (en) | Two-laser generation of extended underwater plasma | |
| RU2141692C1 (ru) | Устройство для обжатия термоядерной мишени импульсом света | |
| CA3166712A1 (en) | Laser-pumped plasma light source and plasma ignition method | |
| SU1189322A1 (ru) | Устройство дл получени импульсного оптического разр да | |
| RU2477553C1 (ru) | Источник импульсного лазерного излучения | |
| RU2240634C1 (ru) | Фотодиссоционный квантовый генератор, способ управления лазерной системой на его основе и устройство для его осуществления | |
| RU2406100C2 (ru) | Активно-импульсная телевизионная система | |
| US4179192A (en) | Laser fusion optical system | |
| US4657721A (en) | Target illumination | |
| JPWO2021043851A5 (ru) | ||
| CN115856934A (zh) | 一种基于面阵探测的单光子三维成像系统及方法 | |
| Merkul'ev et al. | Observation of compression of high-aspect-ratio shell targets in the DEL'FIN-1 laser-fusion device | |
| US5701317A (en) | Device for trapping laser pulses in an optical delay line | |
| RU2003120737A (ru) | Способ беспроволочной передачи электрической энергии и устройство для его осуществления | |
| SU1082292A1 (ru) | Устройство дл получени лазерной искры | |
| RU2088500C1 (ru) | Имитатор солнечного излучения | |
| RU2831282C1 (ru) | Источник импульсного лазерного излучения | |
| GB2115544A (en) | An optical projection system | |
| SU1660072A1 (ru) | Устройство для лазерной нейтрализации пучка отрицательных ионов | |
| EA002901B1 (ru) | Концентратор лучистой энергии | |
| RU2125302C1 (ru) | Термоядерный реактор |