Stołowe maszyny fuzyjne
Stół warsztatowy do uniwersytetu. · 2 min czytania
Co proponuje
Dwie architektury wytwarzają prawdziwe neutrony fuzyjne na stole. Urządzenie inercyjnego uwięzienia elektrostatycznego to klatka z drutu w komorze próżniowej utrzymywana dziesiątkami kilowoltów ujemnych, tak że jony spadają do wewnątrz i krążą przez gęsty rdzeń. Małe gęste ognisko plazmowe to bateria kondensatorów wystrzelona w współosiowe elektrody, których warstwa prądowa zawija się nad anodą i zapada się na osi w zacisk. Obie dają studentowi prawdziwe zliczenie neutronów i prawdziwy problem diagnostyczny, i obie są miejscem, gdzie fizykę plazmoidów z sekcji piątej poznaje się własnymi rękami.
Dla kogo jestEksperymentatorzy plazmyInżynierowie mocy impulsowejKonstruktorzy diagnostyki
Dlaczego biblioteka to podpowiada
Urządzenie Tokyo Institute of Technology pracujące na deuterze przy 40 kilowoltach i 2 miliamperach wytwarzało stabilnie dziesięć tysięcy neutronów na sekundę ze stołu, a autorzy wykonali potem trudniejszą pracę ustalenia, gdzie zachodzą fuzje — znajdując wirtualną anodę stojącą w centrum, w pomiarze sondą i symulacji, które się zgadzają (Neutron production rate and plasma characteristics of spherically convergent beam fusion, 2001). Tryb gwiazdy, wirtualna anoda i zagnieżdżona wirtualna katoda takiego urządzenia są modelowane cząstka po cząstce wobec danych sondy w Kinetic characteristics of ions in an inertial electrostatic confinement device (2020), a własny przegląd architektury przez Defense Intelligence Agency kończy się konkretną propozycją — dwanaście działek jonowych o częstotliwości radiowej wycelowanych w jeden rdzeń, by zademonstrować próg opłacalności na paliwie wodór-bor (DIRD Inertial Electrostatic Confinement Fusion, 2010). Po stronie ogniska plazmowego, chilijska grupa pokazała, że maszyna magazynująca od 32 do 98 dżuli wciąż się zaciska, bo jest szybka, a nie duża — bateria 160 nanofaradów, 38 nanohenrów, prąd narastający w jakieś 150 nanosekund (Pinch evidence in a fast and small plasma focus of only tens of joules, 2004). Kilkaset dżuli z narastaniem w 300 nanosekund dało około 1,06 miliona neutronów na strzał (Neutron emission from a fast plasma focus of 400 Joules, 2003), a interferometria wewnątrz maszyny rzędu dziesiątek dżuli potwierdziła, że dynamika, warunki zacisku i gęstości elektronów maszyn wielkości hali są obecne wszystkie (Dynamics and Density Measurements in a Small Plasma Focus of Tens-of-Joules-Emitting Neutrons, 2011).
Eksperyment albo budowa
Zbuduj najpierw urządzenie inercyjnego uwięzienia elektrostatycznego: lista części to komora próżniowa, zasilacz wysokiego napięcia, klatka z drutu i licznik neutronów, a całość jest sprzedawana komercyjnie do inspekcji rudy. Potem zbuduj szybkie, małe ognisko plazmowe, co jest ćwiczeniem z mocy impulsowej — niska indukcyjność to cały problem projektowy. Pomiarem rozstrzygającym w obu przypadkach jest wydajność neutronów deuter-deuter na strzał albo na sekundę, przy czym wydajność skaluje się poprawnie z prądem i znika, gdy usunie się deuter, a licznik jest skalibrowany względem znanego źródła. Ta ostatnia klauzula odróżnia maszynę fuzyjną od maszyny, która pryska jonami w ścianę.
Na jakim jest etapie
Opublikowane i recenzowane — obie architektury mają zmierzone wydajności neutronowe w literaturze w skali warsztatowej, a żadna nie jest blisko zysku netto.
Podejmij tę kartę
- Pomiar, który rozstrzyga
- Pomiarem rozstrzygającym w obu przypadkach jest wydajność neutronów deuter-deuter na strzał albo na sekundę, przy czym wydajność skaluje się poprawnie z prądem i znika, gdy usunie się deuter, a licznik jest skalibrowany względem znanego źródła.
- Ile kosztuje start
- Stół warsztatowy do uniwersytetu.
- Inżynier, którego kształtuje
- To praktyka, przez którą przeszedł każdy inżynier fuzji w tym programie.
Na czym się opiera
- Neutron production rate and plasma characteristics of spherically convergent beam fusion2001
- Kinetic characteristics of ions in an inertial electrostatic confinement device2020
- DIRD Inertial Electrostatic Confinement Fusion2010
- Pinch evidence in a fast and small plasma focus of only tens of joules2004
- Neutron emission from a fast plasma focus of 400 Joules2003
- Dynamics and Density Measurements in a Small Plasma Focus of Tens-of-Joules-Emitting Neutrons2011
Gdzie leży w programie
Maszyny fuzyjne: pinche, ogniska plazmowe i napędy inercyjnePlazmoidy, klastry ładunku i orbyDokumenty źródłowe i zapis instytucjonalny