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fun88官网平台武器神光Ⅲ成功射出第一束激光

激光製造商情 來源:證卷之星2011-12-20 我要評論(0 )   

自從(cong) 上世紀 60 年代初激光器問世以後,中、美、日、蘇聯等國即著手激光驅動慣性約束聚變研究, 40 多年來,該研究已取得重要進展,目前正處在實驗室演示熱核點火和燃燒...

      “自從(cong) 上世紀60年代初激光器問世以後,中、美、日、蘇聯等國即著手激光驅動慣性約束聚變研究,40多年來,該研究已取得重要進展,目前正處在實驗室演示熱核點火和燃燒前夕。”日前,剛從(cong) 法國參加2011年慣性聚變科學與(yu) 應用國際會(hui) 議歸來的中科院院士賀賢土在接受專(zhuan) 訪時表示。

賀賢土透露,美國國家點火裝置(NIF)有望在明年進行點火演示。如果成功,則證明了慣性約束聚變(ICF)的科學可行性,這將是ICF研究的重要裏程碑。同時,我國走了一條完全獨立自主的ICF研究路線,預計2020年左右演示實驗室點火和熱核燃燒。

 

106日,美國國家核軍(jun) 工管理局和勞倫(lun) 斯利弗莫爾實驗室宣布其建造的國家點火裝置完成了其首次綜合點火實驗。在試驗中,192束激光係統向首個(ge) 低溫靶室發射了1MJ激光能量。

美國預計將在2012年實現實驗室點火

熱核聚變能源是人類理想的幹淨能源。目前,實現可控核聚變主要有兩(liang) 種技術途徑。一種是用托卡馬克裝置開展“磁約束聚變”的研究,如國際熱核聚變實驗堆(ITER)計劃;另一種就是ICFICF是利用高功率大能量驅動器(目前是激光器)提供能量,使含氘氚聚變燃料的靶丸發生內(nei) 爆壓縮和熱核點火燃燒,釋放高增益的聚變能。#p#分頁標題#e#ICF研究除了應用於(yu) 聚變能源之外,還可用於(yu) 國防和基礎科學研究。

“實現聚變能需要經曆實驗室演示熱核點火和燃燒、聚變發電演示和商用發電3個(ge) 階段。”賀賢土介紹,近年來,隨著大能量激光器的建造和發展,特別是美國NIF的建成,研究正處在ICF點火前夕。

20109月以來,美國在NIF上進行了國家點火攻關(guan) (NIC)實驗。賀賢土介紹,在本次大會(hui) 上,美國國家聚變點火裝置計劃首席科學家約翰·林達綜合報告了研究進展。在20109月到20119月財年的第一輪實驗中,他們(men) 取得了過去50ICF點火和熱核燃燒探索以來的重要進展,包括取得了熱斑內(nei) 2微克氘氚燃料已達到增益為(wei) 1的結果,具有裏程碑意義(yi) 。這一輪實驗旨在了解點火過程流體(ti) 力學等的分解研究,以掌握點火過程各種重要物理因素的數據和規律,為(wei) 進一步演示實驗室點火做準備。該團隊認為(wei) 他們(men) 已確認了達到點火的優(you) 化內(nei) 爆的步驟。

據悉,從(cong) 201110月到20123月,該研究團隊將進行第二輪實驗,並計劃繼續調整靶的性能,目標瞄準2012年實現實驗室點火。#p#分頁標題#e#

106日,美國國家核軍(jun) 工管理局和勞倫(lun) 斯利弗莫爾實驗室宣布其建造的國家點火裝置完成了其首次綜合點火實驗。在試驗中,192束激光係統向首個(ge) 低溫靶室發射了1MJ激光能量。

我國走了不同於(yu) 美、法的自主研究路線

那麽(me) ,我國ICF研究進展如何?其實,早在1964年,我國著名核物理學家王淦昌就在國際上獨立提出激光驅動聚變的建議,由此掀開了我國ICF研究的曆史。

“我國的研究起步比較早,但由於(yu) 種種原因一直到1993年納入國家863計劃後才有很大的發展。”作為(wei) 國家863計劃ICF主題專(zhuan) 家組原首席科學家,賀賢土介紹,該計劃規劃了國家ICF發展目標,確定了激光驅動器和單元技術、靶物理理論、靶物理實驗、精密診斷設備、靶的製備“五位一體(ti) ”協調發展思路,各方麵均取得重大進展,打破了西方壟斷和封鎖,建立了獨立自主研究ICF體(ti) 係,為(wei) 2020年左右我國演示實驗室點火和熱核燃燒計劃打下重要基礎。

在本屆大會(hui) 上,賀賢土代表我國ICF研究團隊作大會(hui) 邀請報告,綜合介紹了我國ICF研究物理理論和數值模擬、物理實驗和高功率激光器方麵的重要進展。

“我國獨立自主走了完全不同於(yu) 美、法的研究路線。美國是直接從(cong) 萬(wan) 焦耳級能量靶物理研究結果定標推到能量大50#p#分頁標題#e#60倍的兆焦耳激光器上進行點火演示。”賀賢土說,我國ICF點火研究采取的是一種從(cong) 萬(wan) 焦耳級到十萬(wan) 焦耳級,再到百萬(wan) 焦耳級的循序漸進的路線圖,即在近期萬(wan) 焦耳級激光器(神光Ⅲ原型、神光Ⅱ以及即將運行的神光Ⅱ升級裝置)研究基礎上,到2014年左右進入激光能量20萬(wan) ~40萬(wan) 焦耳神光Ⅲ平台研究。經過這一中間平台對靶物理進行充分研究,然後外推到激光能量約為(wei) 神光Ⅲ能量45倍的神光Ⅳ上進行慣性約束聚變研究和點火演示,這樣可以減少風險。這一路線選擇也得到了國際同行的認可。

據悉,神光Ⅲ裝置設計是48束激光,今年1月已出第一束激光,預計今年可安裝完16束,計劃2014年全部出光運行,進行物理實驗。

慣性聚變能有望在本世紀中葉商用

ICF研究經過近50年的努力和幾次國際上的大評審,總結了經驗和教訓,發展基本上是健康的。”賀賢土認為(wei) ,從(cong) 最近國際上的進展來看,美國有可能在2012年左右實現實驗室點火演示,目前還沒有發現物理和技術上不可逾越的重大障礙。但仍需充分重視深化靶物理研究,充分掌握各個(ge) 主要環節的物理規律。

談到科學可行性證明時,賀賢土說,能源用驅動器需要發射每秒約10次脈衝(chong) ,每次脈衝(chong) 需要達到像NIF那樣的激光能量,美國代號“水星計劃”的項目已有多年研究,目前中國、日本和法國也在積極研究。它涉及元器件關(guan) 鍵技術、材料、排布等一係列複雜技術問題。從(cong) 技術和經濟角度看,目前其他驅動器#p#分頁標題#e#(如準分子激光器、Z-Pinch裝置、重離子束驅動器)還需作更大探索。

“慣性聚變能反應堆和電廠的建造和商業(ye) 化,仍然需要工程上和經濟上的論證和努力,但如果驅動器能解決(jue) ,這些不是不可逾越的障礙。”賀賢土表示,展望本世紀中葉,人類有可能利用沒有汙染的慣性約束聚變能發電。

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