基于温度梯度的ICF冷冻靶均化技术研究

上一篇

下一篇

王凯, 林伟, 黎军, 刘元琼, 漆小波, 唐永建, 雷海乐. 2015: 基于温度梯度的ICF冷冻靶均化技术研究, 强激光与粒子束, 27(3): 204-210. doi: 10.11884/HPLPB201527.032025
引用本文: 王凯, 林伟, 黎军, 刘元琼, 漆小波, 唐永建, 雷海乐. 2015: 基于温度梯度的ICF冷冻靶均化技术研究, 强激光与粒子束, 27(3): 204-210. doi: 10.11884/HPLPB201527.032025
Wang Kai, Lin Wei, Li Jun, Liu Yuanqiong, Qi Xiaobo, Tang Yongjian, Lei Haile. 2015: Fuel layering of ICF cryogenic target based on temperature gradient method, High Power Lase and Particle Beams, 27(3): 204-210. doi: 10.11884/HPLPB201527.032025
Citation: Wang Kai, Lin Wei, Li Jun, Liu Yuanqiong, Qi Xiaobo, Tang Yongjian, Lei Haile. 2015: Fuel layering of ICF cryogenic target based on temperature gradient method, High Power Lase and Particle Beams, 27(3): 204-210. doi: 10.11884/HPLPB201527.032025

基于温度梯度的ICF冷冻靶均化技术研究

Fuel layering of ICF cryogenic target based on temperature gradient method

  • 摘要: 惯性约束聚变(ICF)冷冻靶中氘氘(D2)、氘氚(DT)等燃料冰层在靶丸中的分布由靶丸所处的温度场决定.在氘氘冷冻靶中,垂直温度梯度引起的气-液界面张力梯度可以抵消重力作用,使氘氘液体在靶丸内均匀分布;然后在氘氘的三相点附近缓慢降温,可以实现燃料冰层的均化.在氘氘冷冻靶均化实验系统上,采用温度梯度结合制冷速率与制冷过程控制的方法,实现了1 mm直径、30μm壁厚的辉光放电聚合物(GDP)靶丸中氘氘冰层的均化,对背光阴影图像中亮环位置进行分析表明:氘氘冰层的平均厚度为185.56 μm,均匀度为80.2%,模数-功率谱曲线中模数2~100对应的内表面粗糙度为2.26 μm.
  • 加载中
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  422
  • HTML全文浏览数:  279
  • PDF下载数:  15
  • 施引文献:  0
出版历程
  • 刊出日期:  2015-03-30

基于温度梯度的ICF冷冻靶均化技术研究

  • 中国工程物理研究院激光聚变研究中心,四川绵阳,621900

摘要: 惯性约束聚变(ICF)冷冻靶中氘氘(D2)、氘氚(DT)等燃料冰层在靶丸中的分布由靶丸所处的温度场决定.在氘氘冷冻靶中,垂直温度梯度引起的气-液界面张力梯度可以抵消重力作用,使氘氘液体在靶丸内均匀分布;然后在氘氘的三相点附近缓慢降温,可以实现燃料冰层的均化.在氘氘冷冻靶均化实验系统上,采用温度梯度结合制冷速率与制冷过程控制的方法,实现了1 mm直径、30μm壁厚的辉光放电聚合物(GDP)靶丸中氘氘冰层的均化,对背光阴影图像中亮环位置进行分析表明:氘氘冰层的平均厚度为185.56 μm,均匀度为80.2%,模数-功率谱曲线中模数2~100对应的内表面粗糙度为2.26 μm.

English Abstract

参考文献 (0)

目录

/

返回文章
返回