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的条件,只要点着了“火”
,然后每秒钟补充约1克的燃料,热核聚变反应就能够持续下去。
那么,用什么来“点火”
——怎样才能满足受控热核聚变的条件呢?人们想到了强磁场、电子束、离子束等种种办法,但最有希望的要数高功率激光了。
高功率激光技术是实现激光受控核聚变的关键,各国科学家都在这方面倾注全力攻坚。
下面是我国“神光”
实验室的一个镜头:
“轰——”
5声“嘟嘟”
发令声过后,6个荧光屏上突闪一道强光,同时传来这振奋人心的一声巨响。
两束高功率激光同时打中含有氘氚的靶球,一瞬间产生千万度以上的高温,引起类似氢弹爆炸的核聚变反应,喷射出巨大的能量。
这是被誉为“神光”
装置的一次成功试验。
“神光”
是怎么发出如此奇功的呢?原来,它是一组庞大的高功率激光系统,由成百台光学设备集合成,占地达2000平方米。
在这样的系统中,激光经过10多级放大,瞬间输出功率高达10亿千瓦,比全国总发电功率还要大许多倍。
这种强光束在十亿分之一到百亿分之一秒的极短时间内发射出来,经过光学系统的高度聚焦,打在直径0.1毫米的燃料靶球上,使物质产生千万度的高温、千万个大气压的冲击波和反冲力,从而引起氢弹爆炸那样的核聚变反应,释放出比化学反应大百万倍的能量。
“神光”
实验室座落在嘉定科学城的上海光学精密机械研究所院内,是我国光学高技术领域里的重大科研实验设施。
我国高功率激光技术已跃居世界先进水平,在向激光受控核聚变这座科学攻坚的高峰攀登。
受控核聚变一旦实现,将首先用于建造新型的聚变类型的核电站。
核聚变发电比核裂变发电安全得多:核聚变堆的放射性物质被固定在反应堆构造物间,不会逸入空气或随冷却水渗漏出去;同时,这类放射性物质的“半衰期”
很短,比起核裂变反应堆来,放射性物质的减少要快得多,不会大量产生污染环境的放射性物质,而且,核聚变燃料在反应堆反应过程中,每秒钟只投入大约1克,如果有不测事故发生,可以不失时机地停止供给燃料,反应堆便会迅速关闭,不致发生灾难性事件。
激光受控核聚变将是人类的既安全又清洁、取不尽用不完的新能源。
它的实现,等于人类创造出一个新太阳!
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