National Ignition Facility

Материал из testwiki
Перейти к навигации Перейти к поиску

Шаблон:Coord

Схема здания лазерного комплекса
Один из лазерных ангаров комплекса
Капсула с D-T смесью
(мишень для лазеров)

Шаблон:Викиновости Шаблон:Родственные проекты

National Ignition Facility, NIF Шаблон:Ref-en, Национальный комплекс лазерных термоядерных реакций США ; (национальная зажигательная лаборатория[1]) - научный комплекс по исследованиям инерционного (резонансного)термоядерного синтеза, инициируемого лазерным излучением.

Директор проекта NIF — физик Шаблон:Нп4 (Шаблон:Lang-en2).

Помимо изучения управляемого термоядерного синтеза - NIF используется для проверки компьютерных моделей поведение ядерного оружия для Агентства ядерной безопасности США (Шаблон:Нп4, NNSA), и в первое время существования установки это было её основное применение[1].

Принцип действия и конструкция

Шаблон:Главная Шаблон:ЧиститьШаблон:Стиль статьи При управляемом термоядерном синтезе с инерциальным конфайнментом (от Шаблон:Lang-en — удержание) и непрямым лазерным обжатием — нагрев капсулы с термоядерным топливом производится настолько быстро, что благодаря инерции образовавшаяся в результате нагрева плазма не успевает разлететься (инерциальное удержание), атомы топлива не успевают рассеяться в окружающем пространстве и в реакторной капсуле на краткое время создаётся сочетание температуры и давления, необходимое для преодоления кулоновского отталкивания протонов (подобный принцип применён в термоядерной бомбах, где разогрев и обжатие дейтерида лития осуществляет инициирующий ядерный взрыв)[1].

В NIF используется мишень-хольраум, внутри которой подвешена миниатюрная металлическая сфера, в которую залита охлаждённая до Шаблон:Nobr смесь дейтерия и трития. Импульс инфракрасного лазера определённой формы (временная характеристика импульса строго регламентируется) расщепляется на 192 луча, каждый лучик проходит четыре раза через свой лазерный усилитель, каждый из усиленных лучей попадает в свой узел преобразования частоты, где исходное инфракрасное излучение превращается в ультрафиолетовое. Ультрафиолетовые лучи направляются в систему фокусировки и через окна в мишени-хольрауме освещают её внутренние стенки, выбивают из них фотоны рентгеновского излучения, которые уже нагревают и обжимают сферу с термоядерным топливом. Точность фокусировки лучей ультрафиолета составляет Шаблон:Nobr. За Шаблон:Nobr мишень нагревается до Шаблон:Nobr градусов, внешние слои капсулы с топливом испаряются, отдача давит на внутренние слои капсулы, что на 2 наносекунды обеспечивает давление около 200 млрд атмосфер, мишень сжимается приблизительно в 30 раз до плотности Шаблон:Nobr (в 100 раз большей, чем у свинца), и в центре мишени начинается реакция слияния ядер, которая длится несколько десятков пикосекунд[1].

Мощность импульса лазерной установки достигает Шаблон:Nobr. На мишень попадает ультрафиолет с длиной волны 351 нм. Температура в центре мишени достигает 100 миллионов градусов. Дейтерий-тритиевая смесь в центре мишени сжимается до плотности около 1 кг/см3, давление эквивалентно 300 миллиардам атмосфер[2][3]

В мишени протекает термоядерная реакция:

12H+13H24He+01n+17,6 MeV.

— ядро дейтерия и ядро трития сливаются с образованием ядра гелия (альфа-частицы) и нейтрона, выносящего большую энергию (17,6 МэВ).

Мощность этой термоядерной реакции, протекающей за пикосекунды цикла работы установки, сравнима с мощностью солнечного излучения, попадающего на Землю[1].

Затраты энергии на инициирование реакции составляют около Шаблон:Nobr, расходы энергии на вспомогательные нужды – ещё около Шаблон:Nobr, при этом достигнут выход энергии в экспериментах в 2021 году Шаблон:Nobr, Итоговый энергетический баланс NIF отрицательный, это не энергетическая, а исследовательская установка. Лазерная установка строилась по технологиям 90x годов и имеет КПД всего лишь 0,5 %. Лазерный импульс притерпевает очень не эффективные преобразования, ИК спектр преобразуется в УФ например. Более того, в её конструкции нет электрических генераторов, и полученное в ходе реакции тепло рассеивается с помощью градирен[1].

Теория

В 1957 году создатель термоядерной бомбы Эдвард Теллер обсуждал с коллегами вариант получения энергии при взрыве термоядерного устройства малой мощности в трёхсотметровой полости в толще гранита[1].

Лазерное обжатие термоядерной мишени придумал изобретатель лазера советский физик Николай Басов. В 1964 году он с коллегами опубликовал в Журнале экспериментальной и теоретической физики работу, в которой описал нагрев плазмы лазерным излучением, а в 1968 году — результаты эксперимента, в котором они наблюдали нейтроны при облучении дейтерида лития мощным лазером. Затем американский физик из Ливерморской национальной лаборатории Шаблон:Нп4 (Шаблон:Lang-en) опубликовал в 1972 году статью с эскизным описанием и установки для лазерного термоядерного синтеза и расчётом её коммерческой эффективности[1].

Накколс с соавторами описал преимущество лазерного обжатия перед механическим — по их расчётам выходило, что необходимую для зажигания термоядерной реакции плотность вещества можно достигнуть посредством равномерного облучения сферической мишени лазерами. Предел давления, достижимой химическим взрывом — Шаблон:Nobr, а лазерное обжатие по их расчётам должно дать давление 108–1011 и более атмосфер[1].

Группа Накколса предложила установку, в которой лазерные импульсы, несущие огромную энергию сразу со всех сторон, должны были испарить внешние слои миллиметровой сферической мишени, которые при этом будут давить на вещество в её центре, и там получатся давление и температура, достаточные для запуска термоядерной реакции в смеси дейтерия и трития. Начавшаяся реакция при этом дожна была «поджечь» и остальное вещество мишени[1].

Теоретические разработки показали, что для обжатия газообразной мишени нужна энергия лазеров порядка Шаблон:Nobr, что было недостижимо на тот момент. поэтому исследователи придумали вариант твёрдой мишени из замороженной дейтерий-тритиевой смеси. Холодная мишень за счёт механической прочности и ударной волной сжатия в твёрдом теле должна была разогреть центр мишени, что требовало энергии облучения около Шаблон:Nobr.

В дальнейшем учёные предложли принцип непрямого обжатия — свет лазеров облучал контейнер, внутри которого располагается мишень. Под воздействием лазерного излучения внутренние стенки контейнера излучают рентгеновские фотоны, которые уже облучают мишень. Такой контейнер получил название хольраум (от Шаблон:Lang-de — пустое пространство, полость — этот термин был использован Максом Планком для описания модели абсолютно чёрного тела). Преобразование лазерного излучения в рентгеновское достаточно эффективно — расчётный выход рентгеновских фотонов должен составлять Шаблон:Nobr энергии лазерного излучения[1].

История

Строительство научного комплекса NIF началось в 1997 году, официальная закладка фундамента основного здания NIF состоялась 29 мая 1997 года[4].

На возведение всего комплекса ушло 12 лет и примерно 4 млрд доллШаблон:Нет АИ. 31 марта 2009 года было объявлено об окончании строительства NIF[5]. В этом же году был проведён первый пробный запуск.

К 30 сентября 2012 года, после проведения более чем тысячи экспериментов, проекту так и не удалось продемонстрировать термоядерную реакцию. Проект оказался на грани закрытия, вопрос о его дальнейшем финансировании был поставлен перед Конгрессом США[6][7].

В 2018 году, после серии технических улучшений, проекту удалось продемонстрировать термоядерную реакцию, выделившую Шаблон:Nobr от входной энергии лазера[8].

В эксперименте в августе 2021 года в термоядерной реакции выделилось Шаблон:Nobr, примерно Шаблон:Nobr от входной энергии лазеров накачки. Этого удалось достичь, заменив водород-дейтериевую мишень на алмазную, благодаря чему возросло поглощение вторичных рентгеновских лучей, создаваемых лазерным импульсом, что в свою очередь увеличило эффективность имплозии[9]. Однако последующие попытки воспроизвести этот результат не были успешными. В октябре 2021 и позднее удалось достичь выхода в Шаблон:Nobr, в два и более раз меньше Шаблон:Nobr; эта энергия не достигает установленных учёными значений для порога зажигания самоподдерживающейся термоядерной реакции[10].

В эксперименте 5 декабря 2022 года учёные впервые в истории добились положительного выхода энергии в ходе реакции термоядерного синтеза — удалось получить около 3,15 мегаджоуля энергии, что превысило использованную в лазерах энергию — Шаблон:Nobr (энергии было получено даже больше, чем планировалось, что привело к повреждению диагностического оборудования и усложнило анализ результатов[11][12][13]). Хотя при этом — для накачки системы лазеров потребовалась энергия, превышающая 400 мегаджоулей[14].

В экспериментах 2023 года этот успех (превышением энерги выхода над затраченной) был повторён трижды (первый раз 30 июля[15], далее в октябре и ноябре)[16]; был получен ещё лучший выход — 3,88 МДж при той же энергии входа[17].

См. также

Ссылки

Примечания

Шаблон:Примечания

Шаблон:Внешние ссылки Шаблон:Экспериментальные установки термоядерного синтеза

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Шаблон:Публикация
  2. Шаблон:Cite web
  3. Шаблон:Cite web
  4. Multimedia: Photo Gallery, NIF & Photon Science /вебархив/
  5. Dedication of world’s largest laser marks the dawn of a new era
  6. Большому лазеру - большие проблемы // AtomInfo.Ru, 9.10.2012 / Шаблон:Wayback
  7. So Far Unfruitful, Fusion Project Faces a Frugal Congress Шаблон:Wayback // The New York Times, September 29, 2012
  8. Шаблон:Cite web
  9. https://web.archive.org/web/20210817201327/https://www.nytimes.com/2021/08/17/science/lasers-fusion-power-watts-earth.html
  10. Шаблон:Статья
  11. Шаблон:Cite web
  12. Шаблон:Cite web
  13. Шаблон:Cite web
  14. Шаблон:Cite web
  15. Lavanya Ahire in Bengaluru and Doina Chiacu in Washington, Reuters (7 Aug 2023) US scientists repeat fusion ignition breakthrough for 2nd time Шаблон:Wayback
  16. Когда термояд становится рутиной: в этом году учёные из LLNL трижды запустили реакцию синтеза с положительным выходом энергии Шаблон:Wayback // 3DNews, 21.12.2023
  17. Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США Шаблон:Wayback // 3DNews, 6.02.2024
  18. Американские физики-ядерщики из Лаборатории лазерной энергетики Рочестерского университета успешно испытали лазерную «свечу зажигания» OMEGA для термоядерных реакторов Шаблон:Wayback. OMEGA представляет собой крупнейший на сегодня научный лазер в мире // 6 февраля 2024