Выпуски

 / 

2019

 / 

январь

  

Приборы и методы исследований


Инициирование микровзрыва микровзрывом и некоторые другие сценарии управляемого термоядерного синтеза с безнейтронными реакциями


Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Политехническая ул. 26, Санкт-Петербург, 194021, Российская Федерация

Рассмотрено несколько предложений по использованию безнейтронных реакций синтеза и реакции ${\rm D} + {\rm D}$ $\to$ ${}^3{\rm He} + {\rm n} + 3{,}27$ МэВ для производства электроэнергии. В качестве оптимального варианта инициирования микровзрывов с физически существенными реакциями дейтерий-дейтериевого синтеза рассматривается сжатие горючего с малым содержанием трития либо тепловым излучением одного или нескольких дейтерий-тритиевых микровзрывов, либо таким излучением и одним или несколькими драйверами. Приведены результаты, демонстрирующие ошибочность трёх предположений о возможности облегчения инициирования реакции ${\rm p} + {}^{11}{\rm B}$ $\to$ ${3\alpha} + 8{,}9$ МэВ за счёт цепных реакций. Обсуждаются отдельные проблемы, связанные с целесообразностью доставки ${}^3{\rm He}$ с Луны на Землю для его широкомасштабного использования в качестве компонента термоядерного горючего в земной энергетике.

Текст pdf (782 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2018.03.038304
Ключевые слова: управляемый термоядерный синтез, безнейтронные реакции синтеза, D-D синтез, лунный гелий-3
PACS: 25.60.Pj, 28.52.−s, 28.52.Cx, 52.57.Bc (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2018.03.038304
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2019/1/f/
000462478600005
2019PhyU...62...70S
Цитата: Шматов М Л "Инициирование микровзрыва микровзрывом и некоторые другие сценарии управляемого термоядерного синтеза с безнейтронными реакциями" УФН 189 72–84 (2019)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 18 октября 2017, доработана: 22 февраля 2018, 6 марта 2018

English citation: Shmatov M L “Igniting a microexplosion by a microexplosion and some other controlled thermonuclear fusion scenarios with neutronless reactionsPhys. Usp. 62 70–81 (2019); DOI: 10.3367/UFNe.2018.03.038304

Список литературы (109) Статьи, ссылающиеся на эту (8) Похожие статьи (20) ↓

  1. А.А. Иванов, В.В. Приходько «Газодинамическая ловушка: результаты исследований и перспективы» УФН 187 547–574 (2017)
  2. Г.И. Димов «Амбиполярная ловушка» УФН 175 1185–1206 (2005)
  3. Н.Н. Аруев «Применение динамических масс-спектрометров для исследований в области термоядерного синтеза» УФН 187 99–117 (2017)
  4. С.А. Баренгольц, Г.А. Месяц «Взрывоэмиссионные процессы в термоядерных установках с магнитным удержанием плазмы и линейных электрон-позитронных коллайдерах» УФН 193 751–769 (2023)
  5. К.Б. Юшков, В.Я. Молчанов, Е.А. Хазанов «Соотношение неопределённости для модулированных широкополосных лазерных импульсов» УФН 191 874–881 (2021)
  6. В.И. Крауз, Ю.В. Мартыненко и др. «Наноструктуры в установках управляемого термоядерного синтеза» УФН 180 1055–1080 (2010)
  7. Ю.П. Вахрушин, И.М. Матора «Линейные индукционные ускорители — новые генераторы мощных пучков релятивистских электронов» УФН 110 117–137 (1973)
  8. Р.З. Бахтизин, Т. Хашицуме и др. «Сканирующая туннельная микроскопия фуллеренов на поверхности металлов и полупроводников» УФН 167 289–307 (1997)
  9. Н.В. Марченков, А.Г. Куликов и др. «Метод времяразрешающего рентгенодифракционного картирования обратного пространства в условиях воздействия электрического поля на кристалл» УФН 189 187–194 (2019)
  10. Т.С. Аргунова, В.Г. Кон «Исследование микропор в монокристаллах методом фазово-контрастного изображения на просвет в синхротронном излучении» УФН 189 643–658 (2019)
  11. Е.З. Гусаков, А.Ю. Попов «Теория рассеяния сильно рефрагирующих СВЧ-волн в турбулентной неоднородной плазме. Приложение теории к описанию флуктуационной рефлектометрии в термоядерных установках» УФН 190 1189–1216 (2020)
  12. П.В. Зинин, К.М. Булатов и др. «Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения» УФН 192 913–925 (2022)
  13. О.В. Верходанов, А.Г. Дорошкевич «Системы пикселизации неба для анализа протяжённого излучения» УФН 183 849–862 (2013)
  14. М.Т. Жараспаев, Д.С. Ким, Р.Е. Жумагулова «Установка для нагревания образцов ядерного топлива до температуры выше 2000 °С во внереакторных экспериментах» УФН 182 645–648 (2012)
  15. А. Хоршиди «Производство молибена-99 с использованием замедлителей из свинца и висмута и миллиметровых структур 98Mo: технология непрямого получения образцов и моделирование по методу Монте-Карло» УФН 189 997–1007 (2019)
  16. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» УФН 188 1081–1102 (2018)
  17. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  18. В.В. Лидер «Рентгеновская микроскопия» УФН 187 201–219 (2017)
  19. И.Ю. Ерёмчев, Д.В. Прокопова и др. «Трёхмерная флуоресцентная наноскопия одиночных квантовых излучателей на основе оптики спиральных пучков света» УФН 192 663–673 (2022)
  20. А.Е. Иешкин, А.Б. Толстогузов и др. «Газодинамические источники кластерных ионов для решения фундаментальных и прикладных задач» УФН 192 722–753 (2022)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение