Выпуски

 / 

2004

 / 

Апрель

  

Обзоры актуальных проблем


О возможности сферического сжатия мишеней с термоядерным горючим при использовании для облучения двух лазерных пучков


Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация

Представлены результаты исследований взаимодействия лазерного излучения с малоплотными материалами типа пены. Если использовать такие материалы в качестве абсорбера энергии в сферических мишенях с термоядерным горючим для проблемы лазерного термоядерного синтеза (ЛТС), то физика поглощения и переноса энергии в этих средах при осуществлении сферического сжатия мишеней позволяет существенно уменьшить число облучающих лазерных пучков (вплоть до двух пучков). В традиционных схемах облучения (прямое и непрямое облучение) предполагается использование большого числа (100–200) облучающих пучков, что крайне трудно реализовать в условиях термоядерного реактора.

Текст pdf (751 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2004v047n04ABEH001741
PACS: 28.52.Cx, 52.57.−z (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0174.200404c.0371
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2004/4/c/
000223560800003
2004PhyU...47..359R
Цитата: Розанов В Б "О возможности сферического сжатия мишеней с термоядерным горючим при использовании для облучения двух лазерных пучков" УФН 174 371–382 (2004)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Rozanov V B “Feasibility of spherical fusion target compression under two-beam laser irradiationPhys. Usp. 47 359–370 (2004); DOI: 10.1070/PU2004v047n04ABEH001741

Список литературы (32) Статьи, ссылающиеся на эту (12) Похожие статьи (20) ↓

  1. В.Е. Фортов, Д. Хоффманн, Б.Ю. Шарков «Интенсивные ионные пучки для генерации экстремальных состояний вещества» 178 113–138 (2008)
  2. С.В. Путвинский «Возможна ли будущая мировая энергетическая система без ядерного синтеза?» 168 1235–1246 (1998)
  3. И.И. Метельский, В.Ф. Ковалев, В.Ю. Быченков «Релятивистски-нелинейное резонансное поглощение и генерация гармоник электромагнитного излучения в неоднородной плазме», принята к публикации
  4. Б.Б. Кадомцев «Неустойчивость плазмы и управляемые термоядерные реакции» 91 381–387 (1967)
  5. П.К. Шукла, Б. Элиассон «Нелинейные аспекты квантовой физики плазмы» 180 55–82 (2010)
  6. А.М. Прохоров, С.И. Анисимов, П.П. Пашинин «Лазерный термоядерный синтез» 119 401–424 (1976)
  7. Е.Г. Абрамочкин, В.Г. Волостников «Спиральные пучки света» 174 1273–1300 (2004)
  8. О.В. Руденко, О.А. Сапожников «Явления самовоздействия пучков волн, содержащих ударные фронты» 174 973–989 (2004)
  9. С.В. Чекалин, В.П. Кандидов «От самофокусировки световых пучков — к филаментации лазерных импульсов» 183 133–152 (2013)
  10. И.А. Баранов, Ю.В. Мартыненко и др. «Неупругое распыление твердых тел ионами» 156 477–511 (1988)
  11. В.Л. Винецкий, Н.В. Кухтарев и др. «Динамическая самодифракция когерентных световых пучков» 129 113–137 (1979)
  12. Г.Н. Макаров «Кластерная температура. Методы ее измерения и стабилизации» 178 337–376 (2008)
  13. Г.Н. Макаров «Экспериментальные методы определения температуры и теплоты плавления кластеров и наночастиц» 180 185–207 (2010)
  14. А.Е. Галашев, О.Р. Рахманова «Устойчивость графена и материалов на его основе при механических и термических воздействиях» 184 1045–1065 (2014)
  15. А.А. Ищенко, С.А. Асеев и др. «Сверхбыстрая электронная дифракция и электронная микроскопия: современное состояние и перспективы» 184 681–722 (2014)
  16. Г.Н. Макаров «Низкоэнергетические методы молекулярного лазерного разделения изотопов» 185 717–751 (2015)
  17. В.В. Бражкин «Ультратвёрдые наноматериалы: мифы и реальность» 190 561–584 (2020)
  18. Д.К. Белащенко «Имеет ли модель погружённого атома предсказательную силу?» 190 1233–1260 (2020)
  19. Н.А. Веретенов, Н.Н. Розанов, С.В. Федоров «Лазерные солитоны: топологические и квантовые эффекты» 192 143–176 (2022)
  20. Г.И. Будкер, А.Н. Скринский «Электронное охлаждение и новые возможности в физике элементарных частиц» 124 561–595 (1978)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение