[实用新型]一种激光聚变正交三柱黑腔有效

专利信息
申请号: 201720124060.3 申请日: 2017-02-10
公开(公告)号: CN206451516U 公开(公告)日: 2017-08-29
发明(设计)人: 况龙钰;黎航;景龙飞;林稚伟;郑建华;李丽灵;张璐;江少恩;丁永坤 申请(专利权)人: 中国工程物理研究院激光聚变研究中心
主分类号: G21B1/03 分类号: G21B1/03;G21B1/23
代理公司: 南宁东智知识产权代理事务所(特殊普通合伙)45117 代理人: 汪治兴,巢雄辉
地址: 621900 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 激光 聚变 正交 三柱黑腔
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及激光聚变黑腔设计领域,具体涉及一种激光聚变正交三柱黑腔。

背景技术

在间接驱动激光聚变中,激光束通过注入孔注入到一个高原子序数材料制成的命名为黑腔的中空腔体内,转化为X光辐照黑腔中心的低原子序数材料靶丸,使靶丸中心燃料达到高温高密度的聚变点火条件。为达到该点火条件,需要将靶丸压缩30倍以上,因而黑腔辐射驱动不对称性需控制在1%以下,这正是一个好的黑腔设计的关键要求。目前,两端各开一个注入孔的圆柱状黑腔是传统主流设计,并在美国点火攻关等项目中被大量研究。为了在柱腔中达到需要的高对称性,采用了多环注入的方式,通过调控内外环功率比来控制低阶不对称性。但内环激光由于靠近靶丸烧蚀出的低原子序数等离子体和压缩的填充气体,会产生相当大份额的背向反射,且多束激光交叠会产生难以控制的束间能量转移,且外环产生的高原子序数等离子体还会影响内环光束的传输,这些都使得多环注入和内外环功率比调控非常困难。而且,内外环功率比调控技术非常依赖于程序模拟,而激光等离子体相互作用区域的等离子体是非局域热动平衡的,很难精确计算。除了柱腔,椭球腔、四或六孔球腔等许多其它形状的黑腔也被提出和研究能否改善黑腔内的辐射环境:椭球腔虽能提高能量耦合效率,但类似柱腔有多环注入和内外环功率比调控的困难;四孔或六孔球腔在辐射均匀性上有天然的优势,但四孔球腔用单环注入很难控制不对称性到1.0%以下,而六孔球腔耦合效率较低。

实用新型内容

本实用新型提供了一种激光聚变正交三柱黑腔,可有效创建一个高均匀性、高温、干净的黑腔辐射环境,有利于实现聚变点火。

为实现上述目的,本实用新型的技术方案为:

一种激光聚变正交三柱黑腔,其特征在于:由三个相同的圆柱状空腔经中心对齐、正交拼接而成,交叉部位中空无腔壁,每个所述圆柱状空腔的两端面中心开孔形成激光注入孔。

进一步的,在设计靶丸直径为1.8~2.4mm的前提下,所述圆柱状空腔的长度为9~10mm,内径为4~5mm。所述注入孔的直径为2.2~2.8mm。

进一步的,所述圆柱状空腔的内壁由高原子序数材料制成。更进一步的,所述圆柱状空腔的内壁由金制成。

以上所述的激光聚变正交三柱黑腔,具有以下优点:

(1)激光注入:正交三柱黑腔共有六个激光注入孔,每个注入孔的激光注入相互独立,每个注入孔均采用单环激光注入,不存在多环注入所带来的束间能量交换、高背反份额、外环等离子体泡对内环激光传输的遮挡等问题,当进行激光注入时,所有激光束都以相对各自腔轴成相同50°~60°的入射角入射各个注入孔,每一个注入孔的激光近似柱对称注入,在研究激光等离子体相互作用问题时可采用二维近似。

(2)时变对称性:视角因子程序计算结果显示,在不用内外环功率比调控的情况下,正交三柱黑腔也表现出优良的辐射对称性,在全时间过程中保持不对称性小于1.0%,在主脉冲阶段不对称性小于0.62%。

(3)背反份额:激光等离子体相互作用导致的背反份额很低,接近于相近直径和充气密度的柱腔的外环。

(4)耦合效率:正交三柱黑腔的耦合效率接近甚至略优于相应尺寸的六孔球腔和近真空大柱腔,且还能结合加装注入口挡板等方式提高耦合效率。

(5)等离子体填充:正交三柱黑腔每个柱里的等离子体填充时间接近于相应柱腔。

综上优点,新设计的正交三柱黑腔具有柱腔、球腔等几种黑腔的大部分优势,且可预见的风险较小,是一种极具竞争力的点火候选腔型。

附图说明

图1是本实用新型的立体结构示意图。

图2是本实用新型各圆柱状空腔3D空间方位结构示意图。

图3是本实用新型各圆柱状空腔3D激光注入结构示意图。

图4是本实用新型Y-Z平面内圆柱状空腔交叉的结构示意图。

图中,圆柱状空腔1,注入孔2,激光束3。

具体实施方式

以下结合具体实施例,对本发明作进一步说明,但本发明的保护范围不限于以下实施例。

实施例1

一种激光聚变正交三柱黑腔,如图1所示,由三个相同的圆柱状空腔1经中心对齐、正交拼接而成,即如图2所示,三个相同的圆柱状空腔1分别沿三维直角坐标的X轴、Y轴、Z轴的方向正交拼接而成,三个相同的圆柱状空腔1交叉部位中空无腔壁,每个圆柱状空腔1的两端面中心开孔形成注入孔2,共有六个注入孔2。

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