«Термоядерное зажигание» продемонстрировано в лаборатории Лоуренса в четвертый раз  

«Термоядерное зажигание», впервые достигнутое в декабре 2022 года, было продемонстрировано еще трижды на сегодняшний день в Национальной установке зажигания (NIF) Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL). Это шаг вперед в исследованиях в области термоядерного синтеза, подтверждающий концепцию того, что управляемый ядерный синтез может быть использован для удовлетворения энергетических потребностей. 

5 декабря 2022 года исследовательская группа Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) провела контролируемое исследование. термоядерный эксперимент с использованием лазеров и достигли «термоядерного зажигания» и энергетической безубыточности, что означает, что эксперимент по термоядерному синтезу произвел больше энергии, чем предоставил лазер для его приведения в действие. Это была веха в науке, имевшая значительные последствия для перспективы чистым термоядерная энергия в будущем. Зажигание термоядерного синтеза, самоподдерживающаяся реакция термоядерного синтеза, в течение нескольких десятилетий ускользало от исследовательского сообщества в области термоядерного синтеза.  

Для проверки термоядерного воспламенения и достижения энергетической безубыточности на 5th Декабрь 2022 года не был случайным артефактом: исследователи LLNL пять раз повторили эксперимент по управляемому термоядерному синтезу в лазерной лаборатории Национального центра зажигания (NIF) и в этом году добились термоядерного воспламенения как минимум трижды. Термоядерные воспламенения были явно достигнуты в экспериментах, проведенных на 30th Июль 2023, 8th Октябрь 2023 и 30th Октябрь 2023 г., тогда как в двух других попытках возгорание не удалось подтвердить из-за высокой неопределенности измерений.  

«Термоядерное зажигание» продемонстрировано в лаборатории Лоуренса в четвертый раз
@Умеш Прасад

Таким образом, на сегодняшний день LLNL уже четыре раза добилась термоядерного воспламенения.  

Коммерческая термоядерная энергия все еще остается далекой мечтой, однако многократное достижение термоядерного зажигания является шагом вперед в слияние исследование и подтверждает доказательство концепции, которая контролировала ядерный синтез могут быть использованы для удовлетворения энергетических потребностей.  

 

Ссылки:  

  1. Дэнсон CN, Гиззи Лос-Анджелес. Инерционное термоядерное зажигание, достигнутое в Национальной установке зажигания - редакционная статья. Лазерная наука и техника высокой мощности. 2023;11: е40. ДОИ: https://doi.org/10.1017/hpl.2023.38 
  2. Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса. Новости – Национальная установка зажигания LLNL обеспечивает рекордную энергию лазера. Опубликовано 30 октября 2023 г. Доступно по адресу:  https://www.llnl.gov/article/50616/llnls-national-ignition-facility-delivers-record-laser-energy  
  3. МакКэндлесс, К., и др. 2023. Как точное моделирование лазерной физики позволяет проводить эксперименты по зажиганию ядерного синтеза. 26 сентября 2023 г. США: N.p., 2023. Web. https://www.osti.gov/servlets/purl/2202544 

 

Не пропустите

Наиболее точное значение гравитационной постоянной G до даты

Физики осуществили первое наиболее точное и точное...

Прослежено происхождение нейтрино высоких энергий

Происхождение нейтрино высоких энергий было прослежено...

Гравитационно-волновой фон (ГВФ): прорыв в прямом обнаружении

Гравитационная волна была обнаружена впервые в...

Гравитационные волны над небом Антарктиды

Происхождение загадочной ряби, называемой гравитационными волнами...

Оставайтесь на связи:

92,108ПоклонникиПодобно
45,579ПодписчикиПодписаться
1,772ПодписчикиПодписаться
51ПодписчикиПодписаться

Подписка на новости

Актуальные

Термоядерная энергетика: токамак EAST в Китае достиг ключевого рубежа

Экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) в Китае успешно...

Прогресс в транспортировке антипротонов  

Большой взрыв породил равное количество материи и антиматерии...

Коллайдеры частиц для изучения «Очень ранней Вселенной»: продемонстрирован мюонный коллайдер

Ускорители частиц используются в качестве исследовательских инструментов для...

Квантовая запутанность между «топ-кварками» при самых высоких наблюдаемых энергиях  

Исследователи из ЦЕРНа преуспели в наблюдении квантовых...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Редактор журнала Scientific European (SCIEU)

Первое обнаружение кислорода-28 и стандартная оболочечная модель структуры ядра   

Кислород-28 (28O), самый тяжелый редкий изотоп кислорода, впервые был обнаружен японскими исследователями. Неожиданно выяснилось, что оно просуществовало недолго...

Самый маленький оптический гироскоп

Инженеры создали самый крошечный в мире светочувствительный гироскоп, который можно легко интегрировать в самую маленькую портативную современную технику. Гироскопы используются в любой технике, которая ...

Раскрытие тайны асимметрии материи и антивещества Вселенной с помощью экспериментов с нейтринными колебаниями

T2K, эксперимент по осцилляциям нейтрино с длинной базой в Японии, недавно сообщил о наблюдении, в котором они обнаружили убедительное свидетельство разницы между ...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь