Instalația Națională de Aprindere

National Ignition Facility (NIF, National Ignition Facility / National Facility for Laser Fusion Reactions) este o instalație științifică pentru fuziunea termonucleară inerțială (ICF) folosind lasere. Situat la Laboratorul Național Livermore. Lawrence în Livermore , California, SUA. Directorul de proiect NIF este Edward Moses.

Caracteristicile FNI-ului

Complexul este format din 192 de lasere de mare putere , impulsurile de la care, după amplificarea în mai multe etape, vor fi direcționate simultan către o țintă milimetrică cu combustibil termonuclear. Puterea instalației laser este de 500 TW. Pentru a comprima ținta, se folosește un impuls al unui laser ultraviolet cu o lungime de undă de 351 nm. Temperatura țintă va atinge zeci de milioane de grade, în timp ce se va micșora de 1000 de ori.

Teoria fuziunii termonucleare inerțiale

Istoria FNI-ului

Construcția Complexului Științific al NIF a început în 1997, iar demararea oficială a clădirii principale NIF a avut loc la 29 mai 1997 [1] .

Construcția întregului complex a durat 12 ani și aproximativ 4 miliarde de dolari.

La 31 martie 2009 a fost anunțată finalizarea FNI [2] . În același an, s-a făcut primul test.

Până la 30 septembrie 2012, după mai mult de o mie de experimente, proiectul nu a reușit să demonstreze o reacție termonucleară. Proiectul era pe punctul de a se închide, problema finanțării sale ulterioare a fost pusă în fața Congresului SUA [3] [4] .

În 2018, după o serie de îmbunătățiri tehnice, proiectul a reușit să demonstreze o reacție termonucleară care eliberează 3,6% din energia laser de intrare [5] .

Într-un experiment din august 2021, 1,3 MJ au fost eliberați într-o reacție termonucleară, aproximativ 70% din energia de intrare a laserelor pompe. Acest lucru a fost realizat prin înlocuirea țintei de hidrogen-deuteriu cu una de diamant, care a crescut absorbția razelor X secundare produse de un impuls laser, care la rândul său a crescut eficiența colapsului [6] . Cu toate acestea, încercările ulterioare de a reproduce acest rezultat nu au avut succes. În octombrie 2021 și mai târziu, a fost posibil să se obțină un randament de 400-700 kJ, de două sau mai multe ori mai mic decât 1,3 MJ. Această energie nu atinge valorile stabilite de oamenii de știință pentru pragul de aprindere al unei reacții termonucleare auto-susținute [7] .

Vezi și

Note

  1. Multimedia: Galerie foto, NIF și Photon Science
  2. Dedicarea celui mai mare laser din lume marchează zorii unei noi ere
  3. Laser mare - probleme mari Copie de arhivă din 15 octombrie 2012 pe Wayback Machine AtomInfo.Ru, PUBLICAT 10.09.2012
  4. Până acum infructuos, proiectul Fusion se confruntă cu un congres frugal Arhivat 12 noiembrie 2020 la Wayback Machine // The New York Times, 29 septembrie 2012
  5. Fiz. Rev. Lett. 120, 245003 (2018) - Ieșire de energie de fuziune mai mare decât energia cinetică a unei carcase care implodează la instalația națională de aprindere . Preluat la 25 august 2021. Arhivat din original la 25 august 2021.
  6. https://web.archive.org/web/20210817201327/https://www.nytimes.com/2021/08/17/science/lasers-fusion-power-watts-earth.html
  7. Jeff Tollefson. Exclusiv: instalația de fuziune cu laser se întoarce la planșa de desen  (engleză)  // Natură. — 22.07.2022. - doi : 10.1038/d41586-022-02022-1 .

Link -uri