Самосжатый излучающий разряд высокой мощности с холодным стартом. Недосеев С.Л. - 5 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

рекордный для данного класса установок, приходится констатировать, что в
настоящее время на первое место в научных и прикладных интересах в быстрых
сверхтераваттных пинчах выдвинулась проблема эффективной конверсии
энергии первичного накопителя в энергию мягкого рентгеновского излучения.
По - видимому, достижение критерия Лоусона и термоядерного зажигания в
быстрых пинчах - задача для машин следующего поколения (”Байкал”, “X-1”).
Параметры экспериментов [1-5]
. Для опытов [1-5], характерны разряды при токе I ~ 2-5 МА со скоростью
нарастания тока dI/dt > 10
13
А/с. Разряды осуществлялись через
осесимметричные однородные или структурированные плазмообразующие
среды или их композиции с типичными внешними размерами ~1-3 см.
Плазмообразующие вещества в большинстве случаев состояли из элементов с
большим атомным номером, или содержали их в качестве добавок. Структура
плазмообразующего вещества могла быть как гетерогенной (тонкие проволоки,
твердотельная пена в вакууме), так и гомогенной (газ). Опыты проводились при
«холодном старте» разряда, то есть, в условиях, когда фазовые превращения
плазмообразующего вещества (плавление, испарение, диссоциация, ионизация)
происходят в результате действия основного импульса разрядного тока. Масса,
форма и размеры плазмообразующей среды подбирались так, чтобы
электрическая мощность разрядов, равно как и мощность мягкого
рентгеновского излучения из них, находились в диапазоне нескольких тераватт.
Для более ясного представления основные факторы, определяющие
динамику быстрого излучающего Z-пинча, перечислены в начале работы. Здесь
даны краткие формулировки основных выводов, следующих из анализа
экспериментальных данных. В последующих разделах под соответствующими
номерами эти выводы комментируются в той мере, в какой это сейчас
возможно.
рекордный для данного класса установок, приходится констатировать, что в
настоящее время на первое место в научных и прикладных интересах в быстрых
сверхтераваттных пинчах выдвинулась проблема эффективной конверсии
энергии первичного накопителя в энергию мягкого рентгеновского излучения.
По - видимому, достижение критерия Лоусона и термоядерного зажигания в
быстрых пинчах - задача для машин следующего поколения (”Байкал”, “X-1”).
        Параметры экспериментов [1-5]
. Для опытов [1-5], характерны разряды при токе I ~ 2-5 МА со скоростью
нарастания    тока   dI/dt   >    1013 А/с.    Разряды        осуществлялись       через
осесимметричные однородные или структурированные плазмообразующие
среды или их композиции с типичными                   внешними размерами ~1-3 см.
Плазмообразующие вещества в большинстве случаев состояли из элементов с
большим атомным номером, или содержали их в качестве добавок. Структура
плазмообразующего вещества могла быть как гетерогенной (тонкие проволоки,
твердотельная пена в вакууме), так и гомогенной (газ). Опыты проводились при
«холодном старте» разряда, то есть, в условиях, когда фазовые превращения
плазмообразующего вещества (плавление, испарение, диссоциация, ионизация)
происходят в результате действия основного импульса разрядного тока. Масса,
форма    и   размеры    плазмообразующей        среды     подбирались     так,    чтобы
электрическая    мощность        разрядов,    равно     как    и   мощность      мягкого
рентгеновского излучения из них, находились в диапазоне нескольких тераватт.


        Для более ясного представления основные факторы, определяющие
динамику быстрого излучающего Z-пинча, перечислены в начале работы. Здесь
даны     краткие формулировки основных выводов, следующих из анализа
экспериментальных данных. В последующих разделах под соответствующими
номерами эти выводы комментируются в той мере, в какой это сейчас
возможно.