13.12.2010 11:35
Концерт
Уважаемые посетители сайта! Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте и спешим сообщить Вам о том, что в середине июля в Чернобыле пройдёт концерт, который будет посвящён жертвам чернобыльской катастрофы. В концерте примут участие многие звёзды отечественной эстрады.
подробнее   >>>
 
06.12.2010 18:44
Хозяйство
Недавно на уровне правительство прозвучало предложение использовать земли чернобыльской территории для сельскохозяйственных нужд. Предложение это появилось после того, как стало известно, что в зоне бывшей АЭС уже живут люди. Однако, ученые, которые занимались изучением последствий аварии, убеждены, что делать
подробнее   >>>
 
29.11.2010 20:24
Возвращение в Чернобыль
Сколько лет уже прошло с той самой страшной даты, когда на Чернобыльской АЭС произошла страшная авария, а отголоски мы слышим до сих пор. Однако, оказывается, что в близлежащие деревушки возвращаются люди!
подробнее   >>>
 


все новости...

 
Начало строительства атомной электростанции 
Подвиг пожарных Чернобыля 
Дни высокого напряжения 
Главные заботы 
Дорога на Припять 
Сувенир из-под реактора 
Режим ожидания 
Информация о состоянии процессов 
Карта сайта 
Видео чернобль 
Контакты Союза "Чернобыль" 
Бюрократия в сетевом маркетинге  
Потребление электроэнергии 
Ограниченность запасов органического топлива 
Преобразование ядерного сырья 
Проблемы безопасности на атомных электростанциях 
Расчеты загрязнения 
Методы нагрева 
Магнитное удержание плазмы 
Амбиполярные ловушки 
Лазерный термоядерный синтез 
Основные физические результаты 
Рентгеновская микрофотография плазмы 
Регистрация степени сжатия 
Лазерные термоядерные реакторы 
Проектирование реактора 
Схема с мокрой стенкой 
Росты размеров взрывной камеры 
Проект гибридного реактора и электростанции 
Замкнутый цикл циркуляции теплоносителя 
Решение сырьевой проблемы 
Бридеры и гибридеры 
Гибридеры 
Видео чернобль (часть 1) 
Видео чернобль (часть 2) 
Статьи 
Статьи о взрыве на атомной электростанции Чернобыля 

Основные физические результаты

Приведем основные экспериментальные результаты, обосновывающие рассмотренную концепцию ЛТС. К главным задачам, которые стоят перед исследователями при выяснении оптимального режима сжатия и нагрева термоядерных мишеней, относятся следующие:

1) определение коэффициента поглощения лазерного излучения в тонкостенных оболочечных мишенях в диапазоне плотностей мощности 1013 1014 Вт/см2;

2) исследование устойчивости сжатия оболочечных мишеней с различными аспектными отношениями;

3) определение влияния неоднородности облучения (неравномерности распределения интенсивности излучения по поверхности мишени) на предельную степень сжатия;

4) изучение механизмов генерации быстрых электронов в плазме под действием мощного лазерного излучения и влияние этих электронов на динамику нагрева и сжатия мишени.

Помимо этого, важное значение придается поиску оптимальной конструкции мишеней, которые могли бы служить прообразом термоядерных мишеней для реактора, и ряду других вопросов.

До конца 70х годов основные исследования в СССР проводились на девятиканальной лазерной установке "Кальмар", которая позволяла осуществлять нагрев и сжатие сферических мишеней в гидродинамическом режиме абляции при энергии подводимого к мишени лазерного излучения порядка 100 Дж. В результате этих исследований подтвердились основные положения описанной выше концепции. Так, было показано, что коэффициент поглощения лазерного излучения может достигать 50% в диапазоне плотностей мощности излучения, соответствующем гидродинамическому режиму.

В этих же экспериментах было достигнуто тысячекратное объемное сжатие газа, заключенного в мишени с аспектным отношением около 35, и установлено, что в тех случаях, когда асимметрия облучения составляет менее 30%, не происходит заметного изменения степени сжатия, а это свидетельствует об устойчивости этого режима. Измерения распределения электронов по скоростям показали, что при плотности мощности излучения, соответствующей гидродинамическому режиму абляции, число быстрых электронов на несколько порядков.