Полиуэлл
Polywell — это предлагаемая конструкция термоядерного реактора, использующего электрическое и магнитное поле для нагрева ионов до условий термоядерного синтеза.
Конструкция связана с фузором , термоядерным реактором с высоким бета-излучением , магнитным зеркалом и биконическим каспом . Набор электромагнитов создает магнитное поле, которое захватывает электроны . Это создает отрицательное напряжение, которое притягивает положительные ионы . По мере того как ионы ускоряются к отрицательному центру, их кинетическая энергия возрастает. Ионы, которые сталкиваются при достаточно высоких энергиях, могут сливаться .
Механизм
[ редактировать ]Фузор Отопление
[ редактировать ]
Фарнсворта-Хирша Фузор состоит из двух проволочных клеток, расположенных одна внутри другой, часто называемых решетками, которые помещаются внутри вакуумной камеры. Внешняя клетка имеет положительное напряжение по сравнению с внутренней клеткой. топливо, обычно газообразный дейтерий В эту камеру впрыскивается . Он нагревается выше температуры ионизации , образуя положительные ионы . Ионы положительные и движутся к отрицательной внутренней клетке. Те, кто не попадает в провода внутренней клетки, пролетают через центр устройства на высоких скоростях и могут вылететь с другой стороны внутренней клетки. Когда ионы движутся наружу, кулоновская сила толкает их обратно к центру. Со временем внутри внутренней клетки может образоваться ядро из ионизированного газа. Ионы проходят через ядро взад и вперед, пока не столкнутся либо с сеткой, либо с другим ядром. Большинство ударов по ядрам не приводят к слиянию. Удары по сетке могут повысить ее температуру, а также разрушить ее. Эти удары отводят массу и энергию от плазмы, а также откалывают ионы металлов в газ, который охлаждает его.
В фьюзорах потенциальная яма выполнена в виде проволочной клетки. Поскольку большая часть ионов и электронов попадает на клетку, фьюзоры страдают от высоких потерь проводимости . Следовательно, ни один фузор не приблизился к энергетической безубыточности.

Диамагнитный захват плазмы
[ редактировать ]Поливелл пытается удержать диамагнитную плазму — материал, который отвергает внешние магнитные поля, создаваемые электромагнитами. Такое поведение не является нормальным для синтеза плазмы.
- Большая часть плазмы в большинстве термоядерных реакторов (таких как магнитные зеркала , токамаки и стеллараторы ) считается намагниченной . Намагниченная плазма возникает, когда внешнее поле настолько сильное, что оно полностью проникает в плазму и контролирует ее, так что в поведении материала доминирует внешнее поле.
- Некоторые виды термоядерной плазмы являются самомагниченными (например, конфигурации с обращенным полем или диномаки ), каждая из которых может создавать свои собственные слабые магнитные поля посредством образования петель плазменных токов и других структур.
И Полиуэлл, и термоядерный реактор с высоким бета-излучением предполагают, что самогенерируемое плазменное поле настолько сильное, что оно отвергает внешнее поле. Позже Бассард назвал этот тип заключения « Виффл-Болл» . Эта аналогия была использована для описания захвата электронов внутри поля. Мраморные шарики могут быть пойманы внутри шара Виффла , полой перфорированной сферы; если шарики положить внутрь, они могут катиться, а иногда и вылетать через отверстия в сфере. Магнитная топология полиямы с высоким бета-излучением действует аналогично с электронами. В июне 2014 года EMC2 опубликовала препринт. [3] обеспечивая (1) рентгеновские измерения и (2) измерения контура потока, что диамагнитный эффект будет влиять на внешнее поле.
По мнению Бассарда, типичная скорость утечки каспа такова, что электрон совершает от 5 до 8 проходов, прежде чем покинуть касп в стандартном биконическом каспе с зеркальным удержанием; От 10 до 60 проходов в полиямке при зеркальном удержании (низкая бета), которое он назвал удержанием каспа; и несколько тысяч передач в камере Уиффл-Болла (высокая бета). [7] [8]
В феврале 2013 года компания Lockheed Martin Skunk Works анонсировала новую компактную термоядерную машину — термоядерный реактор с высоким бета-излучением . [9] [10] это может быть связано с биконическим каспом и поливелом и работает при β = 1.
Другие механизмы ловушки
[ редактировать ]Магнитное зеркало
[ редактировать ]Магнитное зеркало доминирует в конструкциях с низким коэффициентом бета. И ионы, и электроны отражаются от полей высокой плотности к полям низкой плотности. Это известно как эффект магнитного зеркала. [11] Кольца полиямы устроены так, что самые плотные поля находятся снаружи, захватывая электроны в центре. Это может улавливать частицы с низкими значениями бета.
Заключение куспида
[ редактировать ]
В условиях высокого бета-тестирования машина может работать с ограничением каспа. [12] Это улучшение по сравнению с более простым магнитным зеркалом. [13] MaGrid имеет шесть точек возврата, каждая из которых расположена в середине кольца; и два сильно модифицированных выступа линии, соединяющие восемь угловых выступов, расположенных в вершинах куба. Ключевым моментом является то, что эти два выступа линии намного уже, чем одиночный выступ в машинах с магнитными зеркалами, поэтому чистые потери меньше. Потери двух линейных изломов аналогичны или меньше, чем потери шести гранецентрированных точечных изломов. [14] В 1955 году Гарольд Град предположил, что высокое бета- давление плазмы в сочетании с остроконечным магнитным полем улучшит удержание плазмы. [5] Диамагнитная плазма отклоняет внешние поля и закупоривает точки возврата. Эта система была бы гораздо лучшей ловушкой.
Конфайнмент с выступами был исследован теоретически. [6] и экспериментально. [15] Однако большинство экспериментов с остриями провалились и к 1980 году исчезли из национальных программ.
Бета в магнитных ловушках
[ редактировать ]
Магнитные поля оказывают давление на плазму. Бета — это отношение давления плазмы к напряженности магнитного поля. Его можно определить отдельно для электронов и ионов. Поливелл касается только бета-электронов, тогда как бета-ионы представляют больший интерес в токамаке и других машинах с нейтральной плазмой. Они различаются в очень большом соотношении из-за огромной разницы в массе между электроном и любым ионом. Обычно в других устройствах бета-электронами пренебрегают, поскольку бета-ионы определяют более важные параметры плазмы. Это серьезная проблема для ученых, более знакомых с более «традиционной» физикой термоядерной плазмы.
Обратите внимание, что для бета-электронов только плотность используются электронов и температура, поскольку оба они, и особенно последний, могут значительно отличаться от параметров иона в одном и том же месте.
Большинство экспериментов с поливными колодцами включают режимы плазмы с низким бета-излучением (где β < 1), [17] плазмы где давление слабое по сравнению с магнитным давлением . Несколько моделей описывают магнитный захват в поливных колодцах. [ нужна ссылка ] Испытания показали, что удержание плазмы усиливается в конфигурации магнитного каспа, когда β (давление плазмы/давление магнитного поля) имеет порядок единицы. Это усовершенствование необходимо для того, чтобы термоядерный энергетический реактор, основанный на удержании каспа, стал осуществимым. [18]
Дизайн
[ редактировать ]
Основная проблема фьюзора заключается в том, что внутренняя клетка отводит слишком много энергии и массы. Решение, предложенное Робертом Бюссардом и Олегом Лаврентьевым , [19] заключалась в замене отрицательной клетки «виртуальным катодом», состоящим из облака электронов.
Поливелл состоит из нескольких частей. Их помещают в вакуумную камеру. [20]
- Набор положительно заряженных катушек электромагнита, расположенных в виде многогранника . Самый распространенный вариант — шестигранный куб . Шесть магнитных полюсов направлены в одном направлении к центру. Магнитное поле исчезает в центре по симметрии, создавая нулевую точку.
- Электронные пушки обращены к оси кольца. Они стреляют электронами в центр кольцевой структуры. Попав внутрь, электроны удерживаются магнитными полями. Это было измерено в полилунках с использованием зондов Ленгмюра . [21] [22] [4] Электроны, у которых достаточно энергии, чтобы выйти через магнитные каспы, могут снова притянуться к положительным кольцам. Они могут замедляться и возвращаться внутрь колец по выступам. Это уменьшает потери проводимости и улучшает общую производительность машины. [23] Электроны действуют как отрицательное падение напряжения , притягивая положительные ионы. Это виртуальный катод .
- Газовые форсунки на углу. Газ выдувается внутри колец, где он ионизируется в электронном облаке. электрическое поле Когда ионы падают в потенциальную яму, на них воздействует , нагревая до условий термоядерного синтеза. Ионы наращивают скорость. Они могут столкнуться в центре и слиться. Ионы удерживаются электростатически, что увеличивает плотность и скорость плавления.
Плотность магнитной энергии, необходимая для удержания электронов, намного меньше, чем плотность, необходимая для прямого удержания ионов, как это делается в других термоядерных проектах, таких как ИТЭР . [21] [24] [25]
Другое поведение
[ редактировать ]Одноэлектронное движение
[ редактировать ]
Когда электрон попадает в магнитное поле, он ощущает силу Лоренца и скручивается. Радиус этого движения — гирорадиус . Во время движения он теряет часть энергии в виде рентгеновских лучей , каждый раз, когда меняет скорость. Электрон вращается быстрее и сильнее в более плотных полях, когда он входит в MaGrid. Внутри MaGrid одиночные электроны проходят прямо через нулевую точку из-за их бесконечного гирорадиуса в областях без магнитного поля. Затем они направляются к краям поля МаГрида и крепче закручиваются вдоль более плотных силовых линий магнитного поля. [17] [26] Это типичное движение электронного циклотронного резонанса . Их гирорадиус сжимается, и когда они попадают в плотное магнитное поле, они могут отражаться с помощью эффекта магнитного зеркала. [27] [28] [29] Захват электронов измерялся в полилунах с помощью зондов Ленгмюра . [21] [22] [4]
Поливелл пытается удержать ионы и электроны двумя разными способами, заимствованными у фьюзоров и магнитных зеркал . Электроны легче удерживать магнитом, потому что они имеют гораздо меньшую массу, чем ионы. [30] Машина удерживает ионы с помощью электрического поля так же, как ионы удерживает фузор: в поли-яме ионы притягиваются к облаку отрицательных электронов в центре. В фьюзоре они притягиваются к отрицательной проволочной клетке в центре.
Рециркуляция плазмы
[ редактировать ]Рециркуляция плазмы значительно улучшит работу этих машин. Утверждалось, что эффективная рециркуляция — единственный способ обеспечить их жизнеспособность. [31] [32] Электроны или ионы движутся через устройство, не ударяясь о поверхность, что снижает потери проводимости . Бассар подчеркнул это; особенно подчеркивая, что электронам необходимо пройти через все точки входа машины. [33] [34]

Модели распределения энергии
[ редактировать ]
По состоянию на 2015 год [update] еще не было окончательно определено, каково распределение энергии ионов или электронов. Распределение энергии плазмы можно измерить с помощью зонда Ленгмюра . Этот зонд поглощает заряд плазмы при изменении ее напряжения, создавая кривую ВАХ . [36] По этому сигналу можно рассчитать распределение энергии. Распределение энергии одновременно стимулирует и обусловлено несколькими физическими скоростями: [31] скорость потери электронов и ионов, скорость потери энергии из-за излучения , скорость термоядерного синтеза и скорость нетермоядерных столкновений. Частота столкновений может сильно различаться в зависимости от системы: [ нужна ссылка ]
- На краю: где ионы медленные, а электроны быстрые.
- В центре: где ионы быстрые, а электроны медленные.
Критики утверждали, что популяция как электронов, так и ионов имеет колоколообразное распределение; [31] что плазма термализована . Приведенное обоснование состоит в том, что чем дольше электроны и ионы движутся внутри полиямы, тем больше взаимодействий они испытывают, приводя к термализации. Эта модель для [31] Распределение ионов показано на рисунке 5.
Сторонники моделировали нетепловую плазму . [33] Обоснованием является большое количество рассеяния в центре устройства. [37] Без магнитного поля электроны рассеиваются в этой области. Они утверждали, что это рассеяние приводит к моноэнергетическому распределению, подобному тому, которое показано на рисунке 6. Этот аргумент подтверждается двумерным моделированием частиц в ячейках. [37] Бассард утверждал, что постоянная инжекция электронов будет иметь тот же эффект. [20] Такое распределение поможет поддерживать отрицательное напряжение в центре, улучшая производительность. [20]
Соображения относительно полезной мощности
[ редактировать ]Тип топлива
[ редактировать ]
Ядерный синтез относится к ядерным реакциям , в которых более легкие ядра превращаются в более тяжелые. Все химические элементы могут быть сплавлены; для элементов с меньшим количеством протонов, чем в железе, этот процесс превращает массу в энергию , которую потенциально можно уловить для обеспечения термоядерной энергии .
Вероятность возникновения реакции синтеза контролируется сечением топлива , [38] что, в свою очередь, является функцией его температуры. Легче всего синтезировать ядра дейтерия и трития . Их синтез происходит, когда ионы достигают энергии 4 кэВ ( килоэлектронвольт ), или около 45 миллионов кельвинов . Полиуэлл достиг бы этого, ускоряя ион с зарядом 1 в электрическом поле напряжением 4000 вольт. Высокая стоимость, короткий период полураспада и радиоактивность трития . затрудняют работу с ним
Вторая самая простая реакция — сплавление дейтерия с самим собой. Из-за своей низкой стоимости дейтерий обычно используется любителями Fusor. С использованием этого топлива были проведены эксперименты Бассарда с полискважинами. При синтезе дейтерия или трития образуется быстрый нейтрон и, следовательно, образуются радиоактивные отходы. Выбором Бассарда было объединить бор-11 с протонами; эта реакция является анейтронной (не образует нейтронов). Преимущество п- 11 B в качестве термоядерного топлива заключается в том, что на выходе первичного реактора будут энергетические альфа-частицы, которые можно напрямую преобразовать в электричество с высокой эффективностью, используя прямое преобразование энергии . Прямое преобразование позволило достичь энергоэффективности 48%. [39] против теоретической эффективности 80–90%. [11]
Критерий Лоусона
[ редактировать ]Энергию, генерируемую термоядерным синтезом внутри облака горячей плазмы, можно найти с помощью следующего уравнения: [40]
где:
- - плотность мощности термоядерного синтеза (энергия в единицу времени в объеме),
- n - плотность частиц A или B (частиц на объем),
- представляет собой произведение сечения столкновения σ (которое зависит от относительной скорости) и относительной скорости двух видов v , усредненной по всем скоростям частиц в системе.
Энергия варьируется в зависимости от температуры, плотности, скорости столкновения и топлива. Чтобы достичь чистого производства энергии, реакции должны происходить достаточно быстро, чтобы компенсировать потери энергии. Плазменные облака теряют энергию из-за проводимости и излучения . [40] Проводимость – это когда ионы , электроны или нейтралы касаются поверхности и покидают ее. Энергия теряется вместе с частицей. Излучение – это когда энергия выходит в виде света. Радиация увеличивается с температурой. Чтобы получить чистую мощность от термоядерного синтеза, необходимо преодолеть эти потери. Это приводит к уравнению для выходной мощности.
Полезная мощность = КПД × (Сварка – потери на излучение – потери проводимости)
- Чистая мощность — выходная мощность
- КПД — доля энергии, необходимая для привода устройства в действие и преобразования ее в электричество.
- Синтез — энергия, вырабатываемая в результате реакций синтеза.
- Радиация — энергия, теряемая в виде света, покидающая плазму.
- Проводимость — потеря энергии при выходе массы из плазмы.
Лоусон использовал это уравнение для оценки условий для чистой мощности. [40] на основе Максвелловского облака. [40]
Однако критерий Лоусона неприменим к Полиуэллсу, если гипотеза Бассарда о нетепловидности плазмы верна. Лоусон заявил в своем учредительном отчете: [40] «Конечно, легко постулировать системы, в которых распределение частиц по скоростям не является максвелловским. Эти системы выходят за рамки данного отчета». Он также исключил возможность воспламенения нетепловой плазмы: «Ничего нельзя получить, используя систему, в которой электроны имеют более низкую температуру [чем ионы]. Потери энергии в такой системе при передаче электронам всегда будут больше, чем энергия, которая излучалась бы электронами, если бы они имели [одинаковую] температуру».
Критика
[ редактировать ]Есть несколько общих критических замечаний в адрес Polywell:
- Механизм нагрева нарушает предположение о квазинейтральности. Нелегко и невозможно надежно концентрировать отрицательный заряд в течение длительного периода времени.
- Плазма не ведет себя диамагнитно, как предполагалось. Это бросает вызов основному эффекту захвата.
- Без твердого метода нагрева плазма теряет огромное количество энергии из-за излучения и становится слишком холодной для плавления (см. работу Райдера ниже).
- Когда ионы летят со всех сторон, угловой момент увеличивается, что приводит к рассеянию большого количества ионов из ловушки (см. работу Невинса ниже).
Обзор гонщика
[ редактировать ]Тодд Райдер (инженер-биолог и бывший студент, изучающий физику плазмы) [41] подсчитали, что потери рентгеновского излучения с этим топливом превысят производство термоядерной энергии как минимум на 20%. В модели Райдера использовались следующие предположения: [31] [32]
- Плазма была квазинейтральной . Поэтому положительные и отрицательные стороны поровну смешались вместе. [31]
- Топливо было равномерно перемешано по всему объему. [31]
- Плазма была изотропной, то есть ее поведение было одинаковым в любом заданном направлении. [31]
- Плазма имела одинаковую энергию и температуру по всему облаку. [31]
- Плазма представляла собой неструктурированную гауссову сферу с сильно суженным ядром, составлявшим небольшую (~1%) часть общего объема. [31] Невинс оспорил это предположение, заявив, что частицы будут накапливать угловой момент , вызывая деградацию плотного ядра. [42] Потеря плотности внутри ядра снизит скорость термоядерного синтеза.
- Потенциальная яма была широкой и плоской. [31]
Основываясь на этих предположениях, Райдер использовал общие уравнения [43] оценить скорости различных физических эффектов. К ним относятся потеря ионов при рассеянии вверх, скорость термализации ионов, потери энергии из-за рентгеновского излучения и скорость термоядерного синтеза. [31] Его вывод заключался в том, что устройство имеет «фундаментальные недостатки». [31]
Напротив, Бассар утверждал, [8] что плазма имела другую структуру, распределение температуры и профиль ямы. Эти характеристики не были полностью измерены и имеют решающее значение для осуществимости устройства. Расчеты Бассарда показали, что потери от тормозного излучения будут гораздо меньшими. [44] [45] По мнению Бассарда, высокая скорость и, следовательно, низкое сечение кулоновских столкновений ионов в ядре делает термализующие столкновения очень маловероятными, в то время как низкая скорость на краю означает, что термализация там почти не влияет на скорость ионов в ядре. [46] [47] Бассард подсчитал, что реактор Polywell радиусом 1,5 метра будет производить полезную мощность путем синтеза дейтерия . [48]
Другие исследования опровергли некоторые предположения, сделанные Райдером и Невинсом, утверждая, что реальная скорость термоядерного синтеза и связанная с ней рециркуляционная мощность (необходимая для преодоления эффекта термализации и поддержания немаксвелловского профиля ионов) могут быть оценены только с помощью самосогласованного столкновительного подхода. функции распределения ионов, отсутствующей в работе Райдера. [49]
Захват энергии
[ редактировать ]Было высказано предположение, что энергия может быть извлечена из поли-ям с использованием улавливания тепла или, в случае анейтронного синтеза, такого как D- 3 или п- Он 11 B, прямое преобразование энергии , хотя эта схема сталкивается с проблемами. Энергичные альфа-частицы (до нескольких МэВ), генерируемые в результате реакции анейтронного синтеза, выйдут из MaGrid через шесть осевых выступов в виде конусов (распространяющихся ионных пучков). Коллекторы прямого преобразования внутри вакуумной камеры будут преобразовывать кинетическую энергию альфа-частиц в постоянный ток высокого напряжения . Альфа-частицы должны замедлиться, прежде чем они коснутся коллекторных пластин, чтобы обеспечить высокую эффективность преобразования. [50] В экспериментах прямое преобразование продемонстрировало эффективность преобразования 48%. [51]
История
[ редактировать ]В конце 1960-х годов в нескольких исследованиях изучались полиэдрические магнитные поля как возможность удержания термоядерной плазмы. [52] [53] Первое предложение объединить эту конфигурацию с электростатической потенциальной ямой для улучшения удержания электронов было сделано Олегом Лаврентьевым в 1975 году. [19] Идею подхватил Роберт Буссар в 1983 году. В его патентной заявке 1989 года цитировался Лаврентьев: [14] хотя в 2006 году он, похоже, утверждал, что (заново) открыл эту идею независимо. [54]
ГЭС
[ редактировать ]Исследования финансировались сначала Агентством по уменьшению угроз Министерства обороны, начиная с 1987 года, а затем DARPA . [22] : 32:30 Это финансирование привело к созданию машины, известной как эксперимент с источником энергии высокой энергии (HEPS). Он был построен компанией Directed Technologies Inc. [55] Эта машина представляла собой большую машину (диаметром 1,9 м) с кольцами снаружи вакуумной камеры. [22] : 32:33 Эта машина работала плохо, потому что магнитные поля посылали электроны в стенки, увеличивая потери проводимости. Эти потери были связаны с плохой инжекцией электронов. [55] ВМС США начали предоставлять проекту небольшое финансирование в 1992 году. [56] Кролл опубликовал результаты в 1994 году. [55]
Буссар, который был сторонником исследований токамака , стал сторонником этой концепции, так что эта идея стала ассоциироваться с его именем. В 1995 году он направил письмо в Конгресс США, в котором заявил, что поддерживал токамаки только для того, чтобы правительство спонсировало исследования в области термоядерного синтеза, но теперь он считает, что существуют лучшие альтернативы.
ЭМС2, Инк.
[ редактировать ]Бассард основал Energy/Matter Conversion Corporation, Inc. (также известную как EMC2) в 1985 году. [22] [14] и после завершения программы HEPS компания продолжила исследования. Были изготовлены последующие машины, от WB-1 до WB-8. Компания выиграла грант SBIR I в 1992–93 годах и грант SBIR II в 1994–95 годах, оба от ВМС США. [54] В 1993 году он получил грант Научно-исследовательского института электроэнергетики . [54] В 1994 году компания получила небольшие гранты от НАСА и LANL . [54] Начиная с 1999 года компания в основном финансировалась ВМС США. [54]
шесть обычных магнитов WB-1 имел в кубе . Это устройство имело диаметр 10 см. [54] WB-2 использовал катушки проводов для генерации магнитного поля. Каждый электромагнит имел квадратное сечение, что создавало проблемы. Магнитные . поля загоняли электроны в металлические кольца, увеличивая потери проводимости и захватывая электроны Эта конструкция также страдала от «забавных потерь на острие» в местах соединения магнитов. WB-6 попытался решить эти проблемы, используя круглые кольца и увеличивая расстояние друг от друга. [22] Следующее устройство, PXL-1, было построено в 1996 и 1997 годах. Эта машина имела диаметр 26 см и использовала более плоские кольца для создания поля. [54] С 1998 по 2005 годы предприятие построило серию из шести машин: WB-3, MPG-1,2, WB-4, PZLx-1, MPG-4 и WB-5. Все эти реакторы представляли собой шесть магнитных конструкций, построенных в виде куба или усеченного куба . Их радиус составлял от 3 до 40 см. [54]
Первоначальные трудности со сферическим удержанием электронов привели к прекращению исследовательского проекта в 2005 году. Однако Бассард сообщил о скорости слияния 10 9 в секунду при проведении реакций термоядерного синтеза DD при напряжении всего 12,5 кВ (на основании обнаружения девяти нейтронов в пяти испытаниях, [8] [57] дающий широкий доверительный интервал ). Он заявил, что скорость плавления, достигнутая с помощью WB-6, была примерно в 100 000 раз выше, чем скорость, достигнутая Фарнсвортом при аналогичной глубине скважины и условиях эксплуатации. [58] [59] Для сравнения, исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон сообщили о скорости нейтронов до 5 × 10. 9 в секунду при напряжении 120 кВ от электростатического взрывателя без магнитных полей. [60]
Бассард, используя сверхпроводниковые катушки, утверждал, что единственным значительным каналом потери энергии являются потери электронов, пропорциональные площади поверхности. Он также заявил, что плотность будет зависеть от квадрата поля (постоянные бета- условия), а максимально достижимое магнитное поле будет зависеть от радиуса. В этих условиях производимая термоядерная энергия будет масштабироваться в седьмой степени радиуса, а прирост энергии будет масштабироваться в пятой степени. Хотя Бассар публично не задокументировал доводы, лежащие в основе этой оценки, [61] если это правда, то это позволит использовать модель всего в десять раз больше в качестве термоядерной электростанции. [8]
ВБ-6
[ редактировать ]Финансирование становилось все более жестким. По словам Бассарда , «эти средства явно были необходимы для более важной войны в Ираке ». [59] Дополнительные 900 тысяч долларов финансирования Управления военно-морских исследований позволили программе продолжаться достаточно долго, чтобы достичь испытаний WB-6 в ноябре 2005 года. WB-6 имел кольца с круглым поперечным сечением, которые разносились в местах соединения. Это уменьшило площадь поверхности металла, незащищенную магнитными полями. Эти изменения значительно улучшили производительность системы, что привело к усилению рециркуляции электронов и лучшему удержанию электронов во все более плотном ядре. Эта машина производила скорость плавления 10 9 в секунду. Это основано на девяти нейтронах в пяти испытаниях, что дает широкий доверительный интервал. [8] [57] Напряжение возбуждения при испытаниях WB-6 составило около 12,5 кВ, при этом глубина потенциальной ямы составила около 10 кВ. [8] Таким образом, ионы дейтерия могли иметь максимальную кинетическую энергию 10 кэВ в центре. Для сравнения, Fusor, работающий на синтезе дейтерия при напряжении 10 кВ, будет обеспечивать скорость синтеза, почти слишком малую, чтобы ее можно было обнаружить. Хирш сообщил о столь высокой скорости синтеза, только управляя своей машиной при перепаде напряжения 150 кВ между внутренней и внешней клетками. [62] Хирш также использовал дейтерий и тритий , топливо, которое гораздо легче синтезировать, поскольку оно имеет более высокое ядерное сечение .
Хотя импульсы WB-6 длились менее миллисекунды, Бассард считал, что физика должна представлять собой устойчивое состояние. Испытание WB-6 в последнюю минуту закончилось преждевременно, когда изоляция одного из электромагнитов с ручной обмоткой прогорела, разрушив устройство.
Попытки возобновить финансирование
[ редактировать ]Из-за прекращения финансирования в 2006 году проект застопорился. Это положило конец 11-летнему эмбарго ВМС США на публикацию и пропаганду в период с 1994 по 2005 год. [63] Принадлежащее военным оборудование компании было передано компании SpaceDev , которая наняла троих исследователей команды. [59] После трансфера Буссар пытался привлечь новых инвесторов, проводя переговоры, пытаясь повысить интерес к своему проекту. с докладом Он выступил в Google на тему «Должен ли Google стать ядерным?» [22] Он также представил и опубликовал обзор на 57-м Международном астронавтическом конгрессе в октябре 2006 года. [8] Он выступил на внутренней выставке Yahoo! Tech Talk 10 апреля 2007 г. [64] и выступал в интернет-ток-радиошоу «Космическое шоу» 8 мая 2007 года. У Бассарда были планы относительно WB-8, который представлял собой многогранник более высокого порядка с 12 электромагнитами. Однако в реальной машине WB-8 эта конструкция не использовалась.
Бассард считал, что машина WB-6 продемонстрировала прогресс и что никаких моделей промежуточного масштаба не потребуется. Он отметил: «Мы, вероятно, единственные люди на планете, которые знают, как создать реальную чистую систему термоядерной энергии». [58] Он предложил более основательно перестроить WB-6, чтобы проверить его работоспособность. После публикации результатов он планировал созвать конференцию экспертов в этой области, чтобы попытаться убедить их поддержать свой проект. Первым шагом в этом плане было проектирование и изготовление еще двух небольших моделей (WB-7 и WB-8), чтобы определить, какая полномасштабная машина будет лучшей. Он писал: «Единственная оставшаяся мелкомасштабная машинная работа, которая еще может дать дальнейшее улучшение производительности, - это испытание одного или двух устройств масштаба WB-6, но с примерно выровненными «квадратными» или многоугольными катушками (но слегка смещенными по основным граням). ) по краям вершин многогранника. Если он построен вокруг усеченного додекаэдра , ожидается почти оптимальная производительность примерно в 3–5 раз выше, чем у WB-6. [8] Бассард умер 6 октября 2007 года от множественной миеломы в возрасте 79 лет. [65]
В 2007 году Стивен Чу , лауреат Нобелевской премии и бывший министр энергетики США , ответил на вопрос о Полиуэлле на технологическом докладе в Google . Он сказал: «Пока недостаточно информации, чтобы я мог дать оценку вероятности того, что это сработает или нет… Но я пытаюсь получить больше информации». [66]
Промежуточное финансирование 2007–09 гг.
[ редактировать ]Сборка команды
[ редактировать ]В августе 2007 года EMC2 получила контракт ВМС США на сумму 1,8 миллиона долларов. [67] Перед смертью Бассарда в октябре 2007 г. [68] Долли Грей, которая вместе с Бассардом основала EMC2 и была ее президентом и генеральным директором, помогла собрать ученых в Санта-Фе для продолжения работы. Группу возглавлял Ричард Небель, в ее состав входил физик, получивший образование в Принстоне Джеён Пак. Оба физика находились в отпуске из LANL . В группу также входил Майк Рэй, физик, проводивший ключевые испытания 2005 года; и Кевин Рэй, компьютерный специалист, участвовавший в операции.
ВБ-7
[ редактировать ]WB-7 был построен в Сан-Диего и отправлен на испытательный полигон EMC2. Устройство получило название WB-7 и, как и предыдущие версии, было разработано инженером Майком Скилликорном. Эта машина имеет конструкцию, аналогичную WB-6. WB-7 достиг «первой плазмы» в начале января 2008 года. [69] [70] В августе 2008 года команда завершила первую фазу эксперимента и представила результаты экспертной комиссии. На основании этого обзора федеральные спонсоры согласились, что команде следует перейти к следующему этапу. Небель сказал, что «мы добились определенного успеха», имея в виду попытку команды воспроизвести многообещающие результаты, полученные Буссардом. «Это своего рода смесь», - сообщил Небель. «В целом мы довольны тем, что получили от этого, и мы многому научились», - также сказал он. [71]
2008
[ редактировать ]В сентябре 2008 года Военно-морской центр воздушной войны публично запросил контракт на исследование электростатического термоядерного устройства « Шар Виффла ». [72] В октябре 2008 года ВМС США публично запросили еще два контракта. [73] [74] предпочтительным поставщиком является EMC2. Эти две задачи заключались в разработке более совершенных приборов и разработке ионной инжекционной пушки. [75] [76] В декабре 2008 года, после многих месяцев рассмотрения группой экспертов представления окончательных результатов WB-7, Небель прокомментировал: «В [исследованиях] нет ничего, что указывало бы на то, что это не сработает», но «Это совсем другое дело». заявление о том, что это сработает». [77]
2009-2014 гг.
[ редактировать ]2009
[ редактировать ]В январе 2009 года Центр воздушной войны ВМФ запросил еще один контракт на «модификацию и испытания плазменного виффлбола 7». [78] по-видимому, это было финансирование установки приборов, разработанных в предыдущем контракте, установки новой конструкции разъема (соединения) между катушками и эксплуатации модифицированного устройства. Модифицированный агрегат получил название WB-7.1. Предварительное предложение началось с контракта на 200 тысяч долларов, но окончательная сумма вознаграждения составила 300 тысяч долларов. В апреле 2009 года Министерство обороны опубликовало план предоставления EMC2 еще 2 миллионов долларов в рамках Закона о восстановлении и реинвестировании Америки от 2009 года . Ссылка в законодательстве была обозначена как « Плазменный синтез (Polywell) – демонстрация системы удержания термоядерной плазмы для береговых и корабельных применений; Совместный проект OSD /USN. [79] Закон о восстановлении предоставил ВМС 7,86 миллиона долларов на строительство и испытания WB-8. [80] Контракт ВМФ предусматривал опцион на дополнительные 4,46 миллиона долларов. [80] Новое устройство увеличило напряженность магнитного поля в восемь раз по сравнению с WB-6. [81]
2010
[ редактировать ]Команда создала WB-8 и вычислительные инструменты для анализа и понимания данных из него. [82] Команда переехала в Сан-Диего. [83]
2011
[ редактировать ]Джеён Пак стал президентом. [84] В майском интервью Пак прокомментировал: «Эта машина [WB8] должна быть способна генерировать в 1000 раз больше ядерной активности, чем WB-7, с примерно в восемь раз большим магнитным полем». [85] Первая плазма WB-8 была создана 1 ноября 2010 года. [82] К третьему кварталу было проведено более 500 мощных плазменных выстрелов. [86] [87]
2012
[ редактировать ]По состоянию на 15 августа ВМС согласились профинансировать EMC2 дополнительно в размере 5,3 миллиона долларов в течение двух лет на работу по накачке электронов в виффлбол. Планировали встроить импульсный источник питания для поддержки электронных пушек (100+А, 10кВ). WB-8 работал при токе 0,8 Тесла. Обзор работы дал рекомендацию продолжить и расширить усилия, [88] заявляя: «Результаты экспериментов на сегодняшний день согласуются с основной теоретической основой концепции слияния поливных колодцев и, по мнению комитета, заслуживают продолжения и расширения». [89]
Публикация
[ редактировать ]2014
[ редактировать ]В июне EMC2 впервые продемонстрировал, что электронное облако становится диамагнитным в центре конфигурации магнитного каспа, когда бета высока, что разрешило более раннюю гипотезу. [5] [3] Термализована ли плазма, еще предстоит доказать экспериментально. Пак представил эти результаты в различных университетах. [90] [91] [92] [93] [94] Ежегодное собрание Fusion Power Associates 2014 г. [95] и конференция IEC 2014 года.
2015
[ редактировать ]22 января EMC2 была представлена на Microsoft Research . [96] EMC2 запланировала трехлетнюю программу коммерческих исследований стоимостью 30 миллионов долларов, чтобы доказать, что Polywell может работать. [97] 11 марта компания подала заявку на патент, в которой усовершенствовались идеи патента Бассарда 1985 года. [98] Статья «Удержание электронов высоких энергий в конфигурации магнитного каспа» была опубликована в журнале Physical Review X. [99]
2016
[ редактировать ]13 апреля издание Next Big Future опубликовало статью об информации о реакторе Уиффл Болл, датированной 2013 годом в соответствии с Законом о свободе информации .
2 мая Джеён Пак прочитал лекцию в Университете Кхон Каен в Таиланде, заявив, что мир настолько недооценил график и влияние практического и экономического синтеза , что его окончательное появление будет весьма разрушительным. Пак заявил, что он рассчитывает представить «окончательное научное доказательство принципа технологии Polywell примерно в 2019-2020 годах» и ожидает, что «к 2030 году будет разработан коммерческий термоядерный реактор первого поколения, а затем в 2030-х годах начнется массовое производство и коммерциализация этой технологии». это примерно на 30 лет быстрее, чем ожидалось в рамках проекта Международного термоядерного энергетического реактора (ИТЭР). Кроме того, это будет на десятки миллиардов долларов дешевле». [100]
2018
[ редактировать ]В мае 2018 г. Пак и Николас Кролл подали патент ВОИС WO/2018/208953. [101] «Генерация реакций ядерного синтеза с использованием инжекции ионного пучка в устройствах с магнитной каспой высокого давления», в которой подробно описано устройство Polywell.
Эксперименты Сиднейского университета
[ редактировать ]В июне 2019 года результаты длительных экспериментов в Сиднейском университете (USyd) были опубликованы в форме докторской диссертации Ричардом Боуден-Ридом. Используя экспериментальную машину, построенную в университете, команда исследовала формирование виртуальных электродов. [102]
Их работа продемонстрировала, что следов образования виртуальных электродов практически не обнаружено. Это оставило загадку; И их машина, и предыдущие эксперименты показали четкие и последовательные доказательства образования потенциальной ямы , улавливающей ионы, что ранее приписывалось образованию электродов. Исследуя эту проблему, Боуден-Рид разработал новые уравнения поля для устройства, которые объясняли потенциальную яму без образования электродов, и продемонстрировали, что это соответствует как их результатам, так и результатам предыдущих экспериментов. [102]
Кроме того, изучение общего механизма концепции виртуального электрода показало, что его взаимодействие с ионами и самим собой приведет к его «утечке» с бешеной скоростью. Учитывая плотность плазмы и энергию, необходимые для производства чистой энергии, было подсчитано, что новые электроны должны будут поступать с невозможной скоростью в 200 000 ампер . [102]
Первоначальные результаты указывают на незначительный захват заряда при незначительном образовании потенциальной ямы или его отсутствии. Кроме того, показано, что существование потенциальных ям, о которых сообщалось в предыдущих публикациях, можно объяснить без необходимости создания виртуального катода, созданного захваченными электронами. Более того, показано, что с ростом плотности плазмы потенциальные ямы, обеспечивающие удержание электронов и нагрев от виртуальных катодов, перестают существовать. [102]
Связанные проекты
[ редактировать ]Прометей Фьюжн Совершенство
[ редактировать ]Марк Суппес построил полиэтиленовый колодец в Бруклине. Он был первым любителем, обнаружившим захват электронов с помощью зонда Ленгмюра внутри полиямки. Он выступал на конференциях LIFT 2012 года и конференции WIRED 2012 года. [103] Официально проект завершился в июле 2013 года из-за отсутствия финансирования. [104]
Сиднейский университет
[ редактировать ]в Сиднейский университет Австралии провел эксперименты с полиямками, в результате которых было написано пять статей по физике плазмы . [17] [26] [30] [105] [106] Они также опубликовали две кандидатские диссертации. [4] [107] и представили свои работы на конференциях IEC Fusion. [108] [109]
В статье, опубликованной в мае 2010 года, обсуждалась способность небольшого устройства захватывать электроны. В документе утверждалось, что машина имела идеальную силу магнитного поля, которая максимизировала ее способность улавливать электроны. В статье проанализировано магнитное удержание полискважины с использованием аналитических решений и моделирования. Работа связала магнитное удержание поливеллов с теорией магнитного зеркала . [27] [110] [111] В работе 2011 года использовалось моделирование «частицы в ячейках» для моделирования движения частиц в поли-ямах с небольшой популяцией электронов. Электроны вели себя аналогично частицам в биконическом выступе . [28]
В статье 2013 года было измерено отрицательное напряжение внутри 4-дюймовой алюминиевой полиэтиленовой гильзы. [30] Испытания включали измерение внутреннего пучка электронов, сравнение машины с магнитным полем и без него , измерение напряжения в разных местах и сравнение изменений напряжения с напряженностью магнитного и электрического поля. [30]
В статье 2015 года, озаглавленной «Сплав в инерционном электростатическом удерживающем устройстве с магнитно-экранированной сеткой», представлена теория термоядерной системы с инерционным электростатическим удержанием (IEC) с сеткой, которая показывает, что чистый выигрыш в энергии возможен, если сетка магнитно экранирована от воздействия ионов. Анализ показал, что производительность выше уровня безубыточности возможна даже в системе дейтерий-дейтерий в настольных масштабах. Предлагаемое устройство обладало необычным свойством: оно могло избежать как потерь на пике традиционных систем магнитного синтеза, так и потерь в сети традиционных конфигураций IEC. [112]
Иранский научно-исследовательский институт ядерной науки и технологий
[ редактировать ]В ноябре 2012 года агентство новостей Trend сообщило, что Организация по атомной энергии Ирана выделила «8 миллионов долларов». [113] на исследования инерционного электростатического удержания, и около половины было потрачено. статью Финансируемая группа опубликовала в журнале Journal of Fusion Energy , в которой говорится, что было проведено моделирование поливелома методом частиц в ячейках. Исследование показало, что глубина скважин и контроль фокуса ионов могут быть достигнуты за счет изменения напряженности поля, и ссылались на более ранние исследования с традиционными фузорами. Группа запустила фузор в непрерывном режиме при -140 кВ и токе 70 мА на топливе ДД, производя 2×10 7 нейтронов в секунду. [114]
Университет Висконсина
[ редактировать ]Власова-Пуассона Исследователи выполнили работу по моделированию частиц в ячейках на полискважине. Это финансировалось через стипендию для выпускников Национальной оборонной науки и техники и было представлено на конференции Американского физического общества в 2013 году . [115]
Конвергент Сайентифик, Инк.
[ редактировать ]Convergent Scientific, Inc. (CSI) — американская компания, основанная в декабре 2010 года и базирующаяся в Хантингтон-Бич, Калифорния. [116] Они протестировали свою первую конструкцию поливелл, Модель 1, в установившемся режиме работы с января до конца лета 2012 года. MaGrid была изготовлена из уникальной полой проволоки ромбовидной формы, по которой протекал электрический ток и жидкий хладагент. [117] [118] [119] Они предпринимают усилия по созданию небольшой полимерной скважины, синтезирующей дейтерий . [120] [121] Компания подала несколько патентов [122] [123] [124] а осенью 2013 года провел серию онлайн-презентаций для инвесторов. [125] В презентациях упоминается о встречах с плазменными неустойчивостями, включая диокотронную , двухпоточную неустойчивости и неустойчивости Вейбеля . Компания хочет производить и продавать азот-13 для ПЭТ- сканирования. [126]
Исследование лучистой материи
[ редактировать ]Сияющая материя [127] — голландская организация, которая изготовила плавкие предохранители и планирует построить поливелл. [ нужна ссылка ]
ПротонБор
[ редактировать ]ПротонБор [128] — организация, планирующая построить протонно-борную поливную скважину.
Прогрессивные решения Fusion
[ редактировать ]Progressive Fusion Solutions — это исследовательский стартап IEC в области термоядерных технологий, который исследует устройства типа Fusor и Polywell.
Корпорация Фьюжн Уан
[ редактировать ]Fusion One Corporation — американская организация, основанная доктором Полом Сиком (бывшим ведущим физиком EMC2), доктором Скоттом Корнишем из Сиднейского университета и Рэндаллом Вольбергом. Он работал с 2015 по 2017 год. Они разработали магнито-электростатический реактор под названием «F1», частично основанный на поливелле. Он представил систему установленных снаружи электромагнитных катушек с внутренними катодными отталкивающими поверхностями, чтобы обеспечить средства сохранения энергии и потерь частиц, которые в противном случае были бы потеряны через магнитные выступы. В ответ на выводы Тодда Райдера о балансе мощности 1995 года была разработана новая аналитическая модель, основанная на этой функции восстановления, а также на более точной квантово-релятивистской трактовке потерь тормозного излучения, которая не присутствовала в анализе Райдера. Версия 1 аналитической модели была разработана старшим физиком-теоретиком доктором Владимиром Мирновым и продемонстрировала достаточные коэффициенты чистой выгоды от DT и достаточные кратности от DD для использования для производства электроэнергии. Эти предварительные результаты были представлены на ежегодном обзорном совещании ARPA-E ALPHA 2017. [129] На втором этапе модели были устранены ключевые допущения анализа Райдера за счет включения самосогласованного подхода к распределению энергии ионов (Райдер предполагал чисто максвелловское распределение) и мощности, необходимой для поддержания распределения и численности ионов. Результаты дали распределение энергии, которое было нетепловым, но скорее максвелловским, чем моноэнергетическим. Входная мощность, необходимая для поддержания распределения, оказалась чрезмерной, а ион-ионная термализация была доминирующим каналом потерь. С этими дополнениями путь к коммерческому производству электроэнергии стал невозможен. [ нужна ссылка ]
См. также
[ редактировать ]- Китайский испытательный реактор термоядерного синтеза
- Плотный плазменный фокус
- Ассоциация индустрии фьюжн
- Сила термоядерного синтеза § История исследований
- Общий Фьюжн
- Джордж Х. Майли
- Инерционное электростатическое удержание
- Список экспериментов по термоядерному синтезу
- Слияние намагниченной мишени
- Пинч (физика плазмы)
- Сферический токамак для производства энергии
- Стелларатор
- Хронология ядерного синтеза
- Токамак
- ТАЕ Технологии
- Z-пинч (дзета-пинч)
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Торсон, Тимоти А. (1996). Характеристика потока ионов и термоядерной реактивности сферически сходящегося ионного фокуса (Диссертация). Университет Висконсин-Мэдисон. OCLC 615996599 .
- ^ Торсон, штат Калифорния; Дерст, РД; Фонк, Р.Дж.; Зонтаг, AC (1998). «Характеристика термоядерной реактивности сферически сходящегося ионного фокуса». Ядерный синтез . 38 (4): 495. Бибкод : 1998NucFu..38..495T . CiteSeerX 10.1.1.519.2429 . дои : 10.1088/0029-5515/38/4/302 . S2CID 250841151 .
- ^ Jump up to: а б с Пак, Джеён; Кралл, Николас А.; Зик, Пол Э.; Офферманн, Дастин Т.; Скилликорн, Майкл; Санчес, Эндрю; Дэвис, Кевин; Олдерсон, Эрик; Лапента, Джованни (1 июня 2014 г.). «Удержание электронов высоких энергий в конфигурации магнитного узла». Физический обзор X . 5 (2): 021024.arXiv : 1406.0133v1 . Бибкод : 2015PhRvX...5b1024P . дои : 10.1103/PhysRevX.5.021024 . S2CID 118478508 .
- ^ Jump up to: а б с д и Карр, Мэтью (2013). Измерения электростатического потенциала и теории точечных возвратов применительно к устройству для сварки многоуровневых лунок с низким бета-излучением (Диссертация). Университет Сиднея. OCLC 865167070 .
- ^ Jump up to: а б с Град, Гарольд (февраль 1955 г.). Материалы конференции по термоядерным реакциям . Радиационная лаборатория Калифорнийского университета, Ливермор. п. 115.
- ^ Jump up to: а б магнитогидродинамическая устойчивость, j Берковица, h град, p/376
- ^ Бассард, Роберт В.; Кролл, Николас А. (февраль 1991 г.). Утечка электронов через магнитные точки возврата в геометрии удержания Поливелл (PDF) (Технический отчет). EMC2-DARPA. ЭМС2-0191-02. Архивировано из оригинала (PDF) 3 октября 2016 г. Проверено 1 июля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час «Появление чистого ядерного синтеза: сверхэффективная космическая энергия и двигательная установка». Архивировано 29 сентября 2011 г. в Wayback Machine , Роберт В. Бассар, доктор философии, 57-й Международный астронавтический конгресс, 2–6 октября 2006 г.
- ^ М. Шеффер (17 апреля 2013 г.). «Lockheed Martin объявляет о планах компактного термоядерного реактора» . ФьюзНет .
- ^ «Новая конструкция термоядерной машины» . Июнь 2014.
- ^ Jump up to: а б «Зеркальные системы: топливные циклы, сокращение потерь и восстановление энергии», Ричард Ф. Пост, конференции BNES по термоядерным реакторам в лаборатории Калхэма, сентябрь 1969 года.
- ↑ Пак, Джэён (12 июня 2014 г.). СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ПЛАЗМЕ: Измерение усиленного удержания каспа при высоком бета-тестировании (речь). Семинар по физике плазмы. Кафедра физики и астрономии Калифорнийского университета в Ирвине: Корпорация преобразования энергии и материи (EMC2).
- ^ Сполдинг, Ян (29 октября 1971 г.). «Сдерживание куспа». В Саймоне, Альберте; Томпсон, Уильям Б. (ред.). Достижения физики плазмы . Том. 4. Нью-Йорк: Издательство Wiley Interscience: John Wiley & Sons. стр. 79–123. ISBN 9780471792048 .
- ^ Jump up to: а б с Патент США 4826646 , Бассард, Роберт В., «Метод и устройство для контроля заряженных частиц», выдан 2 мая 1989 г., передан Energy/Matter Conversion Corporation, Inc.
- ^ обзорная статья, мг Хейнс, ядерный синтез, 17 4 (1977)
- ^ Вессон, Дж.: «Токамаки», 3-е издание, стр. 115, Oxford University Press, 2004 г.
- ^ Jump up to: а б с Карр, Мэтью (2011). «Низкое бета-удержание в модели Поливелла, смоделированное с помощью традиционных теорий точечного возврата» . Физика плазмы (Представлена рукопись). 18 (11): 112501. Бибкод : 2011ФПл...18к2501С . дои : 10.1063/1.3655446 .
- ^ Пак, Джэён (01 января 2015 г.). «Удержание электронов высоких энергий в конфигурации магнитного узла». Физический обзор X . 5 (2): 021024.arXiv : 1406.0133 . Бибкод : 2015PhRvX...5b1024P . дои : 10.1103/PhysRevX.5.021024 . S2CID 118478508 .
- ^ Jump up to: а б Лаврентьев О.А. (4–7 марта 1974 г.). Электростатические и электромагнитные высокотемпературные плазменные ловушки . Конференция по электростатическому и электромагнитному удержанию плазмы и феноменологии релятивистских электронных пучков. Анналы Нью-Йоркской академии наук . Том. 251. Нью-Йорк: Нью-Йоркская академия наук (опубликовано 8 мая 1975 г.). стр. 152–178.
как цитируется Тоддом Х. Райдером в « Общей критике термоядерных систем с инерционно-электростатическим удержанием », Phys. Плазма 2 (6), июнь 1995 г. Райдер особо заявил, что Бассар возродил идею, первоначально предложенную Лаврентьевым.
{{cite conference}}
: Внешняя ссылка в
( помощь )|quote=
- ^ Jump up to: а б с Патент США 5160695 , Бассард, Роберт В., «Метод и устройство для создания и управления реакциями ядерного синтеза», выдан 3 ноября 1992 г., передан Qed, Inc.
- ^ Jump up to: а б с Кралл, Николас А.; Коулман, Майкл; Маффей, Кеннет К.; Ловберг, Джон А.; и др. (18 апреля 1994 г.). «Формирование и поддержание потенциальной ямы в квазисферической магнитной ловушке» (PDF) . Физика плазмы . 2 (1) (опубликовано в январе 1995 г.): 146–158. Бибкод : 1995PhPl....2..146K . дои : 10.1063/1.871103 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Роберт Буссар (преподаватель) (9 ноября 2006 г.). «Должен ли Google перейти на ядерную энергию? Чистая, дешевая ядерная энергия (нет, правда)» ( флэш- видео) . Google Tech Talks . Проверено 3 декабря 2006 г.
- ^ Лоусон, JD (декабрь 1955 г.). Некоторые критерии энергетического термоядерного реактора (PDF) (Технический отчет). Научно-исследовательский институт атомной энергии, Харвелл, Беркшир, UKAERE GP/R 1807.
- ^ Бассард, Роберт В. (март 1991 г.). «Некоторые физические аспекты магнитно-инерционного электростатического удержания: новая концепция термоядерного синтеза в сферическом сходящемся потоке» (PDF) . Наука и технология термоядерного синтеза . 19 (2): 273–293. Бибкод : 1991FuTec..19..273B . дои : 10.13182/FST91-A29364 .
- ^ Кролл, Николас А. (август 1992 г.). «Polywell: концепция сферически сходящегося ионного фокуса» (PDF) . Наука и технология термоядерного синтеза . 22 (1): 42–49. дои : 10.13182/FST92-A30052 .
- ^ Jump up to: а б Гаммерсолл, Дэвид В.; Карр, Мэтью; Корниш, Скотт; Качан, Джо (2013). «Масштабный закон удержания электронов в устройстве с нулевым бета-полиямой». Физика плазмы . 20 (10): 102701. Бибкод : 2013PhPl...20j2701G . дои : 10.1063/1.4824005 . ISSN 1070-664X .
- ^ Jump up to: а б Чен, Ф. (1984). Введение в физику плазмы и управляемый термоядерный синтез . Том. 1. Нью-Йорк: Пленум. стр. 30–34. ISBN 978-0-306-41332-2 .
- ^ Jump up to: а б Ван Нортон, Роджер (15 июля 1961 г.). Движение заряженной частицы вблизи точки нулевого поля (PDF) (Технический отчет). Нью-Йорк: Отдел динамики магнитной жидкости, Институт математических наук, Нью-Йоркский университет. MF23 NYO-9495.
- ^ Чернин, Д.П. (1978). «Потери ионов из зеркальной ловушки с торцевой пробкой». Ядерный синтез . 18 (1): 47–62. Бибкод : 1978NucFu..18...47C . дои : 10.1088/0029-5515/18/1/008 . S2CID 120037549 .
- ^ Jump up to: а б с д Карр, М.; Хачан, Дж. (2013). «Смещенный зондовый анализ образования потенциальной ямы только в электронном магнитном поле Поливелла с низкой бета-версией» . Физика плазмы . 20 (5): 052504. Бибкод : 2013PhPl...20e2504C . дои : 10.1063/1.4804279 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж к л м н Райдер, TH (1995). «Общая критика термоядерных систем с инерционно-электростатическим удержанием» (PDF) . Физика плазмы . 2 (6): 1853–1872. Бибкод : 1995PhPl....2.1853R . дои : 10.1063/1.871273 . hdl : 1721.1/29869 . S2CID 12336904 .
- ^ Jump up to: а б Райдер, Тодд Харрисон (июнь 1995 г.). Фундаментальные ограничения термоядерных систем, не находящихся в равновесии (PDF) (Диссертация). Массачусетский технологический институт. OCLC 37885069 . Архивировано из оригинала (PDF) 29 июня 2007 г.
- ^ Jump up to: а б Бассард, Роберт В.; Кинг, Кэтрин Э. (апрель 1991 г.). Рециркуляция электронов в электростатических многокаспических системах: 1 – Удержание и потери в ямах простого степенного закона (PDF) (Технический отчет). EMC2-DARPA. ЭМС2-0491-03.
- ^ Бассард, Роберт В.; Кинг, Кэтрин Э. (июль 1991 г.). Рециркуляция электронов в электростатических многокаспальных системах: масштабирование производительности двух систем одномерных «ролловерных» лунок (PDF) (Технический отчет). EMC2-DARPA.
- ^ «Смещенный зондовый анализ образования потенциальной ямы только в электронном поле, низком бета-магнитном поле Поливелла» Физика плазмы
- ^ Е. В. Шунько. «Зонд Ленгмюра в теории и практике». Universal Publishers, Бока-Ратон, Флорида. 2008. с. 243. ISBN 978-1-59942-935-9 .
- ^ Jump up to: а б М. Карр, Д. Гаммерсолл, С. Корниш и Дж. Хачан, Phys. Плазма 18, 112501 (2011)
- ^ «Разработка подхода с непрямым приводом к термоядерному синтезу с инерционным удержанием и целевая физическая основа воспламенения и усиления» Джон Линдл, Физика плазмы, 1995
- ^ Журнал термоядерной энергии «Результаты экспериментов с прямым преобразователем луча на 100 кВ», том 2, номер 2 (1982), авторы Р.В. МОИР, У.Л. БАРР.
- ^ Jump up to: а б с д и Лоусон, доктор юридических наук (декабрь 1955 г.). Некоторые критерии энергетического термоядерного реактора (PDF) (Технический отчет). Научно-исследовательский институт атомной энергии, Харвелл, Беркшир, Великобритания [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «Празднование 60-летия» . Архивировано из оригинала 14 марта 2017 г. Проверено 06 февраля 2017 г.
- ^ Невинс, WM (1995). «Может ли инерционное электростатическое удержание работать за пределами шкалы времени ион-ионных столкновений?» (PDF) . Физика плазмы . 2 (10): 3804–3819. Бибкод : 1995PhPl....2.3804N . дои : 10.1063/1.871080 .
- ^ Лайман Дж. Спитцер, «Физика полностью ионизированных газов», 1963 г.
- ^ Бассард, Роберт В.; Кинг, Кэтрин Э. (август 1991 г.). Потери тормозного излучения в системах Polywell (PDF) (Технический отчет). EMC2-DARPA. ЭМС2-0891-04. Архивировано из оригинала (PDF) 14 сентября 2011 г. Проверено 6 сентября 2007 г.
Таблица 2, с. 6.
- ^ Баззард, Роберт В.; Кинг, Кэтрин Э. (5 декабря 1991 г.). Потери тормозного и синхротронного излучения в системах Polywell (PDF) (Технический отчет). EMC2-DARPA. ЭМС2-1291-02.
- ^ Бассард, Роберт В. (19 февраля 1991 г.). Столкновительное равновесие (PDF) (Технический отчет). EMC2-DARPA. ЭМС2-0890-03.
- ^ Бассард, Роберт В. (19 февраля 1991 г.). Основное столкновительное восходящее рассеяние ионов и время потерь (PDF) (Технический отчет). EMC2-DARPA. ЭМС2-1090-03.
- ^ « Безопасно, экологично, чисто – pB Polywell: другой вид ядерной энергии , стр. 66» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 12 октября 2013 г. Проверено 10 октября 2012 г.
- ^ Чакон, Л.; Майли, GH; Барнс, округ Колумбия; Нолл, Д.А. (2000). «Расчеты прироста энергии в термоядерных системах Пеннинга с использованием модели Фоккера – Планка, усредненной по отражению» (PDF) . Физика плазмы . 7 (11): 4547. Бибкод : 2000PhPl....7.4547C . дои : 10.1063/1.1310199 .
- ^ Розенблут, Миннесота; Хинтон, Флорида (1994). «Общие вопросы прямого преобразования термоядерной энергии из альтернативных видов топлива». Физика плазмы и управляемый термоядерный синтез . 36 (8): 1255. Бибкод : 1994PPCF...36.1255R . дои : 10.1088/0741-3335/36/8/003 . S2CID 250805049 .
- ^ Барр, Уильям и Ральф Мойр. «Результаты испытаний плазменных преобразователей прямого действия». Ядерные технологии/Термоядерный синтез 3 (1983): 98-111. Распечатать.
- ^ Келлер, Р.; Джонс, ИК (июнь 1966 г.). «Удержание плазмы полиэдрической системой с переменным током». Zeitschrift für Naturforschung A (на французском языке). 21 (7): 1085–1089. Бибкод : 1966ЗНатА..21.1085К . дои : 10.1515/zna-1966-0732 . S2CID 93253557 .
как цитируется Р.В. Бассардом в патенте США № 4826646 «Метод и устройство для контроля заряженных частиц», выданном 2 мая 1989 г., стр.12.
- ^ Садовский, М. (1969). «Сферические мультипольные магниты для исследования плазмы». Обзор научных инструментов . 40 (12): 1545–1549. Бибкод : 1969RScI...40.1545S . дои : 10.1063/1.1683858 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Роберт В. Бассар (декабрь 2006 г.). «Краткая история концепции EMC2 Polywell IEF» (PDF) . Корпорация преобразования энергии/материи . Проверено 16 июня 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с «Формирование и поддержание потенциальной ямы в квазисферической магнитной ловушке» Николас Кролл, М. Коулман, К. Маффей, Дж. Ловберг Физика плазмы 2 (1), 1995 г.
- ^ Размещено в сети Робертом В. Бассардом. «Инерционный электростатический синтез (ИЭФ): будущее чистой энергетики» . Корпорация преобразования энергии/материи. Архивировано из оригинала ( документ Microsoft Word ) 28 сентября 2007 г. Проверено 3 декабря 2006 г.
- ^ Jump up to: а б Окончательные успешные испытания WB-6 , отчет EMC2, в настоящее время (июль 2008 г.) недоступен для общественности.
- ^ Jump up to: а б Роберт В. Бассар (29 марта 2006 г.). «Теперь можно создавать системы инерционного электростатического синтеза» . форумы fusor.net . Архивировано из оригинала 24 февраля 2007 г. Проверено 3 декабря 2006 г.
- ^ Jump up to: а б с SirPhilip (публикация электронного письма от «RW Bussard») (23 июня 2006 г.). — Фьюжн, да? . Образовательного фонда Джеймса Рэнди Форумы . Проверено 3 декабря 2006 г.
- ^ «Проект инерционного электростатического удержания – Университет Висконсина – Мэдисон» . Iec.neep.wisc.edu . Проверено 17 июня 2013 г.
- ^ Возможно, он предположил, что распределение ионов по энергии фиксировано, что магнитное поле масштабируется с линейным размером и что давление ионов (пропорциональное плотности) масштабируется с магнитным давлением (пропорциональным B 2 ). Р 7 масштабирование является результатом умножения плотности термоядерной мощности (пропорциональной квадрату плотности или B 4 ) с объемом (пропорциональным R 3 ). С другой стороны, если важно сохранить соотношение дебаевской длины или гирорадиуса к размеру машины, тогда напряженность магнитного поля должна будет масштабироваться обратно пропорционально радиусу, так что общая выходная мощность фактически будет ниже более крупная машина.
- ^ Роберт Л. Хирш, «Инерционно-электростатическое удержание ионизированных термоядерных газов», Журнал прикладной физики, т. 38, вып. 7 октября 1967 г.
- ^ Этот пункт есть в «Заявке, предложении и награде», заархивированном 22 июля 2011 г. в Wayback Machine для «проекта разработки плазменного виффлбола», присужденного 3 марта 2009 г. компании Matter Conversion Corporation:
5252.204-9504 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАКТЕ (NAVAIR) (ЯНВАРЬ 2007 Г.)(a) Подрядчик не должен раскрывать никому за пределами организации Подрядчика какую-либо несекретную информацию (например, объявление о присуждении контракта), независимо от носителя (например, фильм, пленка, документ), относящуюся к любой части настоящего контракта или любой программы, связанной с ним. к настоящему контракту, если только Ответственный по контракту не дал предварительного письменного согласия.(b) В запросах на одобрение должна быть указана конкретная информация, подлежащая раскрытию, используемый носитель и цель выпуска. Подрядчик должен подать свой запрос Ответственному по контракту не позднее, чем за десять (10) дней до предполагаемой даты выпуска.(c) Подрядчик соглашается включить аналогичное требование в каждый субподряд по настоящему контракту. Субподрядчики должны подать запросы на получение разрешения на выпуск через генерального подрядчика должностному лицу по контракту.
- ^ Марк Дункан. «Аскмар - Инерционный электростатический термоядерный синтез» . Архивировано из оригинала 23 июля 2008 г. Проверено 21 августа 2007 г.
- ^ М. Саймон (08 октября 2007 г.). « Доктор Роберт В. Бассард скончался » . Классические ценности . Проверено 9 октября 2007 г.
- ^ «Слияние, в которое мы можем верить?» (Научный сайт MSNBC.com) . MSNBC.com. Декабрь 2008 года . Проверено 16 февраля 2016 г.
- ^ «Продолжается финансирование термоядерного реактора Бассарда» . Новая энергетика и топливо. 27 августа 2007 г. Архивировано из оригинала 31 октября 2011 г. Проверено 11 июня 2008 г. Обратите внимание, что этот источник является блогом и не обязательно надежен.
- ^ Уильям Мэтьюз (6 ноября 2007 г.). «Исследователь термоядерного синтеза Бассард умер в возрасте 79 лет» . Интернет-статья . Defencenews.com. Архивировано из оригинала (веб-страницы) 2 января 2013 г. Проверено 6 ноября 2007 г.
- ^ «Странная наука требует времени» . MSNBC. 09.01.2008.
- ^ «Fusion Quest продвигается вперед» . MSNBC. 12 июня 2008 г.
- ^ в Интернете Алана Бойла (сентябрь 2008 г.). «Усилия по синтезу в Flux» . MSNBC . Проверено 16 февраля 2016 г.
- ^ «A — Исследование термоядерных устройств, номер заявки: N6893608T0283» . Федеральные возможности для бизнеса. Сентябрь 2008 года . Проверено 2 октября 2008 г.
- ^ «A — Исследование термоядерных устройств Polywell, номер заявки: N6893609T0011» . Федеральные возможности для бизнеса. Октябрь 2008 года . Проверено 7 ноября 2008 г.
- ^ «A — Пространственно разрешенные плотности плазмы/энергии частиц, номер заявки: N6893609T0019» . Федеральные возможности для бизнеса. Октябрь 2008 года . Проверено 7 ноября 2008 г.
- ^ «Нашел это при поиске в Google по Polywell Fusion» . Talk-polywell.org . Проверено 17 июня 2013 г.
- ^ «Нашел это во время поиска в Google по Polywell Fusion» (дискуссионный форум) . Talk-Polywell.org. Октябрь 2008 года . Проверено 7 ноября 2008 г.
- ^ «Результаты WB-6 подтверждены: непрерывная работа — следующий шаг» . iecfusiontech. Октябрь 2012 года . Проверено 10 сентября 2012 г.
- ^ «A — Плазменный виффлбол, номер заявки: N6893609R0024» . Федеральные возможности для бизнеса. Январь 2009 года . Проверено 26 января 2009 г.
- ^ «Закон о восстановлении и реинвестировании Америки от 2009 года – планы расходов Министерства обороны» (отчет в формате PDF для Конгресса США) . Defencelink.mil. Май 2009 года . Проверено 5 мая 2009 г.
- ^ Jump up to: а б «Положение о работе по исследованию концепции усовершенствованной газообразной электростатической энергии (AGEE)» (PDF) . ВМС США. Июнь 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 10 февраля 2010 г. Проверено 18 июня 2009 г.
- ^ «Министерство обороны США – Канцелярия помощника министра обороны (по связям с общественностью) – Контракты» . Министерство обороны США. Сентябрь 2009 года . Проверено 13 сентября 2009 г.
- ^ Jump up to: а б «Резюме проекта – КОРПОРАЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ/МАТЕРИИ» . Recovery.gov. Архивировано из оригинала 31 июля 2013 г. Проверено 17 июня 2013 г.
- ^ «Обсуждение трекера проекта Recovery.Gov на Talk-Polywell.org» . Talk-Polywell.org. 09.11.2011 . Проверено 31 марта 2012 г.
- ^ «Отслеживание проекта Recovery.Gov на Talk-Polywell.org» . Talk-Polywell.org. 29 апреля 2011 г. Проверено 31 марта 2012 г.
- ^ Бойл, Алан (10 мая 2011 г.). «Фьюжн идет вперед с периферии» . MSNBC . NBCUniversal. Архивировано из оригинала 13 мая 2011 года . Проверено 16 февраля 2016 г.
- ^ «Краткая информация о проекте за 3 квартал 2011 г.» . Recovery.gov. Архивировано из оригинала 5 октября 2013 г. Проверено 17 июня 2013 г.
- ^ «Резюме проекта 2011 Q4» . Recovery.gov. Архивировано из оригинала 24 августа 2013 г. Проверено 31 марта 2012 г.
- ^ «Источник данных Федеральной программы США» .
- ^ Обоснование и одобрение конкурсов, отличных от полного и открытого, стр.2.
- ^ Пак, Джэён (12 июня 2014 г.). СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ПО ПЛАЗМЕ: Измерение усиленного удержания каспа при высоком бета-тестировании (речь). Семинар по физике плазмы. Кафедра физики и астрономии Калифорнийского университета в Ирвине: Корпорация преобразования энергии и материи (EMC2).
- ^ «Polywell Fusion - электрический синтез в магнитном острие» Парк Джеён, пятница, 5 декабря 2014 г., с 13:00 до 14:00, Здание физики и астрономии (PAB), комната 4-330, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
- ^ « Polywell Fusion – электрический синтез в магнитном острие», Джэён Пак (EMC2 Fusion Development Corp.)» .
- ↑ Выступление в Университете Висконсина в Мэдисоне, понедельник, 16 июня, 14:30, комната 106 ERB, Парк Джэён.
- ↑ Университет Мэриленда, коллоквиум и семинары, «Измерение усиленного удержания в системе магнитных каспов высокого давления», Джэён Парк, 9 сентября 2014 г.
- ^ Пак, Джэён (16 декабря 2014 г.). «Электростатический синтез Polywell Fusion в магнитном выступе (презентация)» (PDF) .
- ^ «Polywell Fusion: электростатический синтез в магнитном выступе - Microsoft Research» . Майкрософт. 22 января 2015 г.
- ^ Бойл, Алан (13 июня 2014 г.). «Недорогой термоядерный проект выходит из тени и ищет деньги» . Новости Эн-Би-Си .
- ^ Заявка США 14/645306 « Метод и устройство для удержания заряженных частиц высокой энергии в конфигурации магнитного узла»
- ^ Пак, Джеён; Кралл, Николас А.; Зик, Пол Э.; Офферманн, Дастин Т.; Скилликорн, Майкл; Санчес, Эндрю; Дэвис, Кевин; Олдерсон, Эрик; Лапента, Джованни (11 июня 2015 г.). «Удержание электронов высоких энергий в конфигурации магнитного узла». Физический обзор X . 5 (2): 021024.arXiv : 1406.0133 . Бибкод : 2015PhRvX...5b1024P . дои : 10.1103/PhysRevX.5.021024 . S2CID 118478508 .
- ^ «Термоядерный синтез будет коммерциализирован на тридцать лет быстрее, чем ожидалось – роль гражданского общества» . 4 мая 2016 года . Проверено 16 мая 2016 г.
- ^ «Генерация реакций ядерного синтеза с использованием инжекции ионного пучка в устройствах с магнитными остриями высокого давления» .
- ^ Jump up to: а б с д Боуден-Рид, Ричард (7 июня 2019 г.). Экспериментальное исследование термоядерных систем с инерционным электростатическим удержанием с сеткой и виртуальным катодом (технический отчет). Университет Сиднея.
- ^ ПРОВОДНОЕ видео на YouTube.
- ^ «Конец четырех лет» . Прометей Фьюжн Совершенство. 07.07.2013 . Проверено 14 июня 2014 г.
- ^ Карр, М.; Хачан, Дж. (2010). «Зависимость виртуального катода в Поливелле от тока катушки и давления фонового газа» . Физика плазмы (Представлена рукопись). 17 (5): 052510. Бибкод : 2010PhPl...17e2510C . дои : 10.1063/1.3428744 .
- ^ «Зависимость образования потенциальной ямы от напряженности магнитного поля и тока инжекции электронов в многоямочном устройстве» С. Корниш, Д. Гаммерсолл, М. Карр и Дж. Хачан Phys. Плазма 21, 092502 (2014)
- ^ Корниш, Скотт (2016). Исследование физики масштабирования в устройстве Polywell (Диссертация). Университет Сиднея.
- ^ Хачан, Джо; Карр, Мэтью; Гаммерсолл, Дэвид; Корниш, Скотт; и др. (14–17 октября 2012 г.). Обзор IEC в Сиднейском университете (PDF) . 14-й американо-японский семинар по инерционному электростатическому термоядерному синтезу. Университет Мэриленда, Колледж-Парк, Мэриленд.
- ^ Гаммерсолл, Дэвид; Хачан, Джо (14–17 октября 2012 г.). Аналитическая орбитальная теория анализа удержания электронов в устройстве Поливелла (PDF) . 14-й американо-японский семинар по инерционному электростатическому термоядерному синтезу. Университет Мэриленда, Колледж-Парк, Мэриленд.
- ^ «Повестка дня 12-го американо-японского семинара по инерционному термоядерному синтезу в электростатическом удержании» . 20 октября 2010 г. Архивировано из оригинала 13 мая 2013 г. Проверено 17 июня 2013 г.
- ^ Сантариус, Джон. «Резюме и мысли» (PDF) . 13-й семинар по термоядерному синтезу в инерционно-электростатическом удержании . Университет Висконсина . Проверено 31 марта 2012 г.
- ^ Хеддич, Джон; Боуден-Рид, Ричард; Хачан, Джо (октябрь 2015 г.). «Сплав в инерционном электростатическом удерживающем устройстве с магнитно-экранированной сеткой». Физика плазмы . 22 (10): 102705. arXiv : 1510.01788 . Бибкод : 2015PhPl...22j2705H . дои : 10.1063/1.4933213 . ISSN 1070-664X .
- ^ «Иран построит завод по производству ядерного термоядерного синтеза» . Информационное агентство «Тренд» . 13 ноября 2012 года . Проверено 8 февраля 2013 г.
- ^ Каземызаде Ф.; Махдипур, Х.; Багери, А.; Хадемзаде, С.; Хаджибрахими, Э.; Гейсари, З.; Садыгзаде, А.; Дамиде, В. (2011). «Зависимость потенциальной глубины ямы от напряженности магнитного поля в реакторе Polywell». Журнал термоядерной энергетики . 31 (4): 341. Бибкод : 2012JFuE...31..341K . дои : 10.1007/s10894-011-9474-4 . S2CID 121745855 .
- ^ Коллаш, Джеффри; Совинец, Карл; Сантариус, Джон (2013). «Расчеты Власова-Пуассона времени удержания электронов в устройствах Polywell (TM) с использованием стационарного метода частиц в ячейке» (PDF) . Тезисы докладов заседания Отделения физики плазмы АФН . 2013 . Собрание DPP13 Американского физического общества: JP8.124. Бибкод : 2013APS..DPPJP8124K . Проверено 1 октября 2013 г.
- ^ «Convergent Scientific, Inc. (Информация о компании)» . Gust.com .
- ^ "Polywell Model One, от Convergent Scientific" на YouTube
- ^ «Мы должны попробовать» . Блог Поливелла . 31 января 2014 г.
- ^ Разговор. Веб-презентация «Коммерческое применение устройств IEC» , выполненная Девлином Бейкером, 22 октября 2013 г.
- ^ Роджерс, Джоэл Г.; Бейкер, Девлин (14–16 октября 2012 г.). Проектирование маломасштабного реактора D+D (PDF) . 14-й американо-японский семинар по слиянию IEC. Колледж-Парк, Мэриленд.
- ^ «Веб-сайт Convergent Scientific Incorporated» . Convsci.com . Проверено 17 июня 2013 г.
- ^ Заявка США 2010284501 , Роджерс, Джоэл Гилд, «Модульное устройство для удержания плазмы», опубликована 11 ноября 2010 г., передана Роджерсу, Джоэлу Гильду.
- ^ Патент США 8279030 , Бейкер, Девлин и Бэйтман, Дэниел, «Метод и устройство для электрической, механической и тепловой изоляции сверхпроводящих магнитов», выдан 2 октября 2012 г., передан корпорации Magnetic-Electrostatic Confinement (MEC)
- ^ Заявка США 2013012393 , Бейтман, Дэниел и Пуррахими, Шахин, «Устройство для удержания множества заряженных частиц», опубликованная 10 января 2013 г., передана Бейтману, Дэниелу и Пуррахими, Шахину.
- ^ Разговор. «Численное моделирование плазмы IEC». Веб-презентация, исполнитель Девлин Бейкер, 5 ноября 2013 г.
- ^ Разговор. «Коммерческое применение устройств IEC». Архивировано 7 января 2014 г. на веб-презентации Wayback Machine , проведенной Девлином Бейкером, 3 декабря 2013 г.
- ^ Фузор лучистой материи. Архивировано 3 декабря 2013 г. на Wayback Machine. Доступ: 25 декабря 2013 г.
- ^ [1] Фузор сияющей материи] [ мертвая ссылка ] Доступ: 03.05.2016
- ^ «ГОДОВОЕ ОБЗОРНОЕ СОБРАНИЕ АЛЬФА 2017» .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- ПротонБор
- Выступление Полиуэлла в Microsoft Research
- Веб-сайт EMC2. Архивировано 29 марта 2009 г. на Wayback Machine.
- Ядерный синтез Полиуэлла
- Должен ли Google стать ядерным? на YouTube Видео презентации Бассарда для Google
- Должен ли Google стать ядерным? (стенограмма) Иллюстрированная стенограмма презентации Бассарда о Google
- Роберт Бассард о IEC Fusion Power и реакторе Полиуэлла Стенограмма интервью Бассарда Полиуэлла от 10 мая 2007 г.
- Презентация на Международной конференции по космическому развитию (ISDC). Даллас, май 2007 г.
- Ссылки Сборник информационных ссылок, связанных с слиянием полилунок.
- Список технических документов и ссылок
- IEC Fusion для чайников на YouTube Графическое объяснение Polywell
- Talk-Polywell.org BBS для обсуждения Polywell
- Университет Висконсина-Мэдисона. Введение в IEC, включая Polywell.
- Последние разработки Fusion (WB-7 – июнь 2008 г.) на основе работ доктора Роберта Бассарда.
- Prometheus Fusion - блог, описывающий любительские эксперименты, направленные на создание поливелл.
- Progressive Fusion Solutions – развитие термоядерного синтеза со свежим взглядом
- Видео моделирования реактора Polywell на YouTube
- Блог Polywell - любительский блог, обсуждающий Polywell.
- Презентация Wired 2012 на YouTube - Марк Суппес выступает на Wired 2012 о поливелле
- Polywell 101 — 10-минутный фильм, объясняющий принцип Polywell. Видео на YouTube
- Видео Джэён Пак, 2015 г.
- Моделирование Polywell 3D на YouTube