激光原理及应用-激光核聚变
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激光核聚变
激光核聚变(laser nuclear fusion )是以高功率激光作为驱动器的惯性约
束核聚变。在探索实现受控热核聚变反应过程中,随着激光技术的发展,1963 年苏联科学家N.巴索夫和1964年中国科学家王淦昌分别独立提出了用激光照射在聚变燃料靶上实现受控热核聚变反应的构想,开辟了实现受控热核聚变反应的新途径激光核聚变。激光核聚变要把直径为1毫米的聚变燃料小球均匀加热到1 亿度,激光器的能量就必须大于1亿焦,这在技术上是很难做到的。直到1972 年美国科学家J.纳科尔斯等人提出了向心爆聚原理以后,激光核聚变才成为受控热核聚变研究中与磁约束聚变平行发展的研究途径。
1、基本原理
激光核聚变中的靶丸是球对称的。球的中心区域(半径约为3毫米)充有低密度(W 1克/厘米3)的氘、氚气体。球壳由烧蚀层和燃料层组成:烧蚀层的厚
度为200—300微米,材料是二氧化硅等低Z (原子序数)材料;燃料层的厚度约300微米,材料是液态氘、氚,其质量约5毫克。有的靶丸的中心区域是真空, 球壳由含有氘、氚元素的塑料组成。有的靶丸则用固体氘、氚燃料,球壳由玻璃
组成
当激光对称照射在靶丸表面上时,烧蚀层表面材料便蒸发和电离,在靶丸周围形成等离子体。激光束的部分能量在临界密度层处(该处的等离子体频率与入射的激光频率相等)被反射掉,另一部分能量则被等离子体吸收并加热等离子体。等离子体的热量通过热传导穿过临界密度层向烧蚀层内传递,烧蚀层材料蒸发并
向四周飞散产生反作用力(类似火箭推进原理),将靶丸球壳向靶心压缩(爆聚)
产生传播的球形激波,使靶丸内氘、氚燃料的密度和温度增加,这种效应称为向心爆聚。如果激光脉冲的波形选得合适,则向心传播的球形激波可会聚到靶丸球心区域,使球心区域一部分氘、氚燃料优先加热,形成热斑。当热斑中的温度高到足以产生聚变反应时,则释放出的聚变能量就可驱动通过靶丸径向向外传播的超声热核爆炸波,并在靶丸物质移动之前就能将燃料层的聚变燃料加热并产生聚变反应,最后将烧蚀层毁掉。因此,激光束的能量仅用于产生向心爆聚和加热靶心的热斑燃料上,不需将整个靶丸均匀加热到热核聚变温度,从而降低了对激光器功率的要求。
#如激光如
实现激光核聚变有直接驱动法和间接驱动法两种:①直接驱动法是将激光束直接照射在靶丸表面上,驱动器大多是钕玻璃激光器。优点是激光束的能量利用效率高,运行可靠,且可进行时空控制。缺点是必须要求激光束均匀照射在靶丸表面
上,否则会造成向心爆聚的不对称,还可能在烧蚀层等离子体中产生不稳定性,使
靶壳破坏,造成靶壳和核聚变燃料相互混合而降低压缩(爆聚)效果。此外激光功
率的耦合效率(5%^ 10%和重复发射脉冲的频率(每秒输出 1 —10 个激光脉冲)都不够高。研究中的新型激光驱动器有KrF准分子激光器及用激光二极管泵浦的固体激光器等。KrF准分子激光器的优点是:波长较短,激光吸收效率高,波形整形能力强,输出脉冲幅度可变动范围大等。但还存在诸多技术问题,如
激光器的效率、脉冲的重复频率、光学传输的复杂性、激光器的可靠性与耐用性及
高成本等。激光泵浦的固体激光器的优点是重复频率高、效率高,通过
变频可使波长变短,获得高功率输出,运行可靠等。存在的问题是激光二极管造价高,并需要找到长寿命荧光的激光材料。②间接驱动法是将含有聚变燃料的靶丸悬
在一个用高Z材料(如金)做成的小腔内,激光束通过腔壁上的小孔照射在腔的内
壁上(不是直接照射在靶丸上)。腔壁表面物质吸收激光束的能量温度升高,产生
软X射线。在薄壁层热材料内,辐射和材料之间几乎是热平衡的,因而形成软X射
线的辐射场。辐射热波向冷壁传输,高Z冷壁被加热并发射软X射线,成为软X射
线的再发射区。软X射线均匀地照射在腔内靶丸上将其烧蚀,经过向心爆聚等过程产生热核聚变反应。间接法的优点是对激光束光斑的均匀性要求不高,且软X射线
能均匀辐照在靶丸表面上,实现对称爆聚。缺点是激光通过时等离子体会驱动参量
不稳定性,而且激光束能量的利用效率不及直接驱动法高。
2、应用结果
当今世界上最大的激光核聚变装置当属美国加州美国国家点火装置(NIF
它从1997年工程正式开始建设,2009年基本竣工,投资约合24亿英镑,占地约一个足球场大小。“国家点火装置”产生的激光能量将是世界第二大激光器、罗切斯
特大学的激光器的60倍。科学家希望该激光器能模仿太阳中心的热和压力,用以创造核聚变反应。它在2010年10月完成了其首次综合点火实验,激光系统向低温靶室发射了1兆焦激光能量,这已经是当时世界第二大的罗切斯特大
学激光实验能量的30倍之多。而在2012年3月22日整个装置所发射出的激光在经过最后一个聚焦透镜后,达到了2.03兆焦,在一举打破纪录的同时,也成为世界上首个2兆焦能量的紫外激光,其最终投向靶室的192束激光束射出了1.875兆焦(MJ的能量。尽管超过了其1.8兆焦的设计能力,但激光系统并未有多余的损坏。然而,NIF的进展也并非一帆风顺,它在对氢同位素进行加温加压的过程麻烦不断。在一个叫做间接传动的过程中,多束激光束会从橡皮擦大小的“辐射空腔”的两个开口射入,使其内部产生X射线。之后,由X射线来加热并挤压辐射空腔内的核燃料(氢同位素标靶),触发核聚变。然而,在辐射空腔内部,激光与等离子体之间发生了意料之外的涡流交互作用,吸收了来自激光束的能量。这会抵消很多能量,使NIF的激光能量输出达不到点燃反应堆所必须的极限阈值,所以至今NIF的科研人员还在不断攻关中。
美国国家点火装置(NIF)
尽管我国在ICF领域的研究起步较晚,但是自从1964年王淦昌等科学家独立提出了惯性约束核聚变的概念以来,经过近半个世纪几代人的不懈努力,在惯性约束核聚变研究和高功率激光技术等方面取得了巨大的成就,先后建成了“六路装置”、“星光”、“天光”和“神光”等大型高功率激光装置(如下表所示)。