Jump to content

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 ]
Самодельный фузор
Фузор Фарнсворта – Хирша во время работы в так называемом «звездном режиме», характеризующемся «лучами» светящейся плазмы, которые, кажется, исходят из промежутков во внутренней решетке.

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.

Рисунок 1 : Иллюстрация основного механизма слияния в фузорах. (1) Фузор содержит две концентрические проволочные клетки. Катод (синий) находится внутри анода (красного). (2) Положительные ионы притягиваются к внутреннему катоду. Электрическое поле действует на ионы, нагревая их до условий термоядерного синтеза. (3) Ионы не попадают во внутреннюю клетку. (4) Ионы сталкиваются в центре и могут сливаться. [1] [2]

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.

На этом рисунке показано развитие предлагаемой концепции заключения «шарика виффла». Показаны три ряда рисунков: магнитное поле, движение электронов и плотность плазмы внутри полиямы. (А) Поле представляет собой суперпозицию шести колец в ящике. В центре находится нулевая точка — зона отсутствия магнитного поля. [4] Плазма намагничена , то есть плазма и магнитное поле смешиваются. (B) По мере впрыска плазмы плотность возрастает. (C) По мере увеличения плотности плазмы плазма становится более диамагнитной , что заставляет ее отвергать внешнее магнитное поле. По мере того как плазма выдавливается наружу, плотность окружающего магнитного поля возрастает. Это ужесточает скручивающее движение частиц за пределами центра. Образуется резкая граница. [3] Прогнозируется ток [5] [6] образоваться на этой границе. (D) Если давление находит равновесие при бета, равном единице, это определяет форму плазменного облака. (E) В центре магнитное поле колец отсутствует. Это означает, что его движение внутри свободного радиуса поля должно быть относительно прямолинейным или баллистическим. [4]

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 ]
Рисунок 3 : Бугорки Полиуэлла. Острая точка линии проходит по шву между двумя электромагнитами. Забавный выступ — это выступ между тремя магнитами, идущими по углам. Точка возврата лежит в середине одного электромагнита.

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 ]
Рисунок 2 : График магнитного поля, генерируемого MaGrid внутри поливеломера. Нулевая точка отмечена красным в центре.

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.

[16]

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]

Рисунок 1 : Эскиз MaGrid в поливелосипеде

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 ]
Рисунок 4 : Иллюстрация движения одиночного электрона внутри полиямы. Он основан на рисунках из «Низкое бета-удержание в поли-яме, смоделированное с помощью традиционных теорий точечных возвратов», но не является точной копией.

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]

Рисунок 5 : Распределение энергии ионов термализованной плазмы внутри поли-ямы. [31] Эта модель предполагает максвелловскую популяцию ионов, разбитую на различные группы. (1) Ионы, у которых недостаточно энергии для слияния, (2) ионы с энергией инжекции, (3) ионы, обладающие такой большой кинетической энергией, что они убегают.

Модели распределения энергии

[ редактировать ]
Рис . 6. Распределение энергии нетермализованной плазмы внутри поликармана. [35] Утверждается, что область незамагниченного пространства приводит к рассеянию электронов, что приводит к моноэнергетическому распределению с холодным электронным хвостом. Это подтверждается двумерным моделированием частиц в ячейках.

По состоянию на 2015 год 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 ]
Рисунок 7 : График поперечного сечения различных реакций синтеза.

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».

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]

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]

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]

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.

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]

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 ]

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]

Команда создала WB-8 и вычислительные инструменты для анализа и понимания данных из него. [82] Команда переехала в Сан-Диего. [83]

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]

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 ]

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.

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]

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]

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]

[ 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 ]
  1. ^ Торсон, Тимоти А. (1996). Характеристика потока ионов и термоядерной реактивности сферически сходящегося ионного фокуса (Диссертация). Университет Висконсин-Мэдисон. OCLC   615996599 .
  2. ^ 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 .
  3. ^ 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 .
  4. ^ 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 .
  5. ^ Jump up to: а б с Град, Гарольд (февраль 1955 г.). Материалы конференции по термоядерным реакциям . Радиационная лаборатория Калифорнийского университета, Ливермор. п. 115.
  6. ^ Jump up to: а б магнитогидродинамическая устойчивость, j Берковица, h град, p/376
  7. ^ 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.
  8. ^ 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.
  9. ^ М. Шеффер (17 апреля 2013 г.). «Lockheed Martin объявляет о планах компактного термоядерного реактора» . ФьюзНет .
  10. ^ «Новая конструкция термоядерной машины» . Июнь 2014.
  11. ^ 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.
  12. 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).
  13. ^ 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 .
  14. ^ 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.  
  15. ^ обзорная статья, мг Хейнс, ядерный синтез, 17 4 (1977)
  16. ^ Вессон, Дж.: «Токамаки», 3-е издание, стр. 115, Oxford University Press, 2004 г.
  17. ^ 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 .
  18. ^ 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 .
  19. ^ 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 |quote= ( помощь )
  20. ^ 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.  
  21. ^ 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 .
  22. ^ 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.
  23. ^ Лоусон, JD (декабрь 1955 г.). Некоторые критерии энергетического термоядерного реактора (PDF) (Технический отчет). Научно-исследовательский институт атомной энергии, Харвелл, Беркшир, UKAERE GP/R 1807.
  24. ^ 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 .
  25. ^ 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 .
  26. ^ 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 .
  27. ^ 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 .
  28. ^ 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.
  29. ^ 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 .
  30. ^ 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 .
  31. ^ 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 .
  32. ^ 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.
  33. ^ 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.
  34. ^ 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.
  35. ^ «Смещенный зондовый анализ образования потенциальной ямы только в электронном поле, низком бета-магнитном поле Поливелла» Физика плазмы
  36. ^ Е. В. Шунько. «Зонд Ленгмюра в теории и практике». Universal Publishers, Бока-Ратон, Флорида. 2008. с. 243. ISBN   978-1-59942-935-9 .
  37. ^ Jump up to: а б М. Карр, Д. Гаммерсолл, С. Корниш и Дж. Хачан, Phys. Плазма 18, 112501 (2011)
  38. ^ «Разработка подхода с непрямым приводом к термоядерному синтезу с инерционным удержанием и целевая физическая основа воспламенения и усиления» Джон Линдл, Физика плазмы, 1995
  39. ^ Журнал термоядерной энергии «Результаты экспериментов с прямым преобразователем луча на 100 кВ», том 2, номер 2 (1982), авторы Р.В. МОИР, У.Л. БАРР.
  40. ^ 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 ]
  41. ^ «Празднование 60-летия» . Архивировано из оригинала 14 марта 2017 г. Проверено 06 февраля 2017 г.
  42. ^ 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 .
  43. ^ Лайман Дж. Спитцер, «Физика полностью ионизированных газов», 1963 г.
  44. ^ 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.
  45. ^ 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.
  46. ^ Бассард, Роберт В. (19 февраля 1991 г.). Столкновительное равновесие (PDF) (Технический отчет). EMC2-DARPA. ЭМС2-0890-03.
  47. ^ Бассард, Роберт В. (19 февраля 1991 г.). Основное столкновительное восходящее рассеяние ионов и время потерь (PDF) (Технический отчет). EMC2-DARPA. ЭМС2-1090-03.
  48. ^ « 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.
  49. ^ 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 .
  50. ^ 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 .
  51. ^ Барр, Уильям и Ральф Мойр. «Результаты испытаний плазменных преобразователей прямого действия». Ядерные технологии/Термоядерный синтез 3 (1983): 98-111. Распечатать.
  52. ^ 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.
  53. ^ 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 .
  54. ^ 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.
  55. ^ 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.
  56. ^ 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.
  57. ^ Jump up to: а б Окончательные успешные испытания WB-6 , отчет EMC2, в настоящее время (июль 2008 г.) недоступен для общественности.
  58. ^ 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.
  59. ^ 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.
  60. ^ «Проект инерционного электростатического удержания – Университет Висконсина – Мэдисон» . Iec.neep.wisc.edu . Проверено 17 июня 2013 г.
  61. ^ 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.
  62. ^ Роберт Л. Хирш, «Инерционно-электростатическое удержание ионизированных термоядерных газов», Журнал прикладной физики, т. 38, вып. 7 октября 1967 г.
  63. ^ 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.

  64. ^ Марк Дункан. «Аскмар - Инерционный электростатический термоядерный синтез» . Архивировано из оригинала 23 июля 2008 г. Проверено 21 августа 2007 г.
  65. ^ М. Саймон (08 октября 2007 г.). « Доктор Роберт В. Бассард скончался » . Классические ценности . Проверено 9 октября 2007 г.
  66. ^ «Слияние, в которое мы можем верить?» (Научный сайт MSNBC.com) . MSNBC.com. Декабрь 2008 года . Проверено 16 февраля 2016 г.
  67. ^ «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.
  68. ^ 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.
  69. ^ «Странная наука требует времени» . MSNBC. 09.01.2008.
  70. ^ «Fusion Quest продвигается вперед» . MSNBC. 12 июня 2008 г.
  71. ^ в Интернете Алана Бойла (сентябрь 2008 г.). «Усилия по синтезу в Flux» . MSNBC . Проверено 16 февраля 2016 г.
  72. ^ «A — Исследование термоядерных устройств, номер заявки: N6893608T0283» . Федеральные возможности для бизнеса. Сентябрь 2008 года . Проверено 2 октября 2008 г.
  73. ^ «A — Исследование термоядерных устройств Polywell, номер заявки: N6893609T0011» . Федеральные возможности для бизнеса. Октябрь 2008 года . Проверено 7 ноября 2008 г.
  74. ^ «A — Пространственно разрешенные плотности плазмы/энергии частиц, номер заявки: N6893609T0019» . Федеральные возможности для бизнеса. Октябрь 2008 года . Проверено 7 ноября 2008 г.
  75. ^ «Нашел это при поиске в Google по Polywell Fusion» . Talk-polywell.org . Проверено 17 июня 2013 г.
  76. ^ «Нашел это во время поиска в Google по Polywell Fusion» (дискуссионный форум) . Talk-Polywell.org. Октябрь 2008 года . Проверено 7 ноября 2008 г.
  77. ^ «Результаты WB-6 подтверждены: непрерывная работа — следующий шаг» . iecfusiontech. Октябрь 2012 года . Проверено 10 сентября 2012 г.
  78. ^ «A — Плазменный виффлбол, номер заявки: N6893609R0024» . Федеральные возможности для бизнеса. Январь 2009 года . Проверено 26 января 2009 г.
  79. ^ «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.
  80. ^ 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.
  81. ^ «Министерство обороны США – Канцелярия помощника министра обороны (по связям с общественностью) – Контракты» . Министерство обороны США. Сентябрь 2009 года . Проверено 13 сентября 2009 г.
  82. ^ 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.
  83. ^ «Обсуждение трекера проекта Recovery.Gov на Talk-Polywell.org» . Talk-Polywell.org. 09.11.2011 . Проверено 31 марта 2012 г.
  84. ^ «Отслеживание проекта Recovery.Gov на Talk-Polywell.org» . Talk-Polywell.org. 29 апреля 2011 г. Проверено 31 марта 2012 г.
  85. ^ 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.
  86. ^ «Краткая информация о проекте за 3 квартал 2011 г.» . Recovery.gov. Архивировано из оригинала 5 октября 2013 г. Проверено 17 июня 2013 г.
  87. ^ «Резюме проекта 2011 Q4» . Recovery.gov. Архивировано из оригинала 24 августа 2013 г. Проверено 31 марта 2012 г.
  88. ^ «Источник данных Федеральной программы США» .
  89. ^ Обоснование и одобрение конкурсов, отличных от полного и открытого, стр.2.
  90. ^ 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).
  91. ^ «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
  92. ^ « Polywell Fusion – электрический синтез в магнитном острие», Джэён Пак (EMC2 Fusion Development Corp.)» .
  93. Выступление в Университете Висконсина в Мэдисоне, понедельник, 16 июня, 14:30, комната 106 ERB, Парк Джэён.
  94. Университет Мэриленда, коллоквиум и семинары, «Измерение усиленного удержания в системе магнитных каспов высокого давления», Джэён Парк, 9 сентября 2014 г.
  95. ^ Пак, Джэён (16 декабря 2014 г.). «Электростатический синтез Polywell Fusion в магнитном выступе (презентация)» (PDF) .
  96. ^ «Polywell Fusion: электростатический синтез в магнитном выступе - Microsoft Research» . Майкрософт. 22 января 2015 г.
  97. ^ Бойл, Алан (13 июня 2014 г.). «Недорогой термоядерный проект выходит из тени и ищет деньги» . Новости Эн-Би-Си .
  98. ^ Заявка США 14/645306 «   Метод и устройство для удержания заряженных частиц высокой энергии в конфигурации магнитного узла»
  99. ^ 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 .
  100. ^ «Термоядерный синтез будет коммерциализирован на тридцать лет быстрее, чем ожидалось – роль гражданского общества» . 4 мая 2016 года . Проверено 16 мая 2016 г.
  101. ^ «Генерация реакций ядерного синтеза с использованием инжекции ионного пучка в устройствах с магнитными остриями высокого давления» .
  102. ^ 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.
  103. ^ ПРОВОДНОЕ видео на YouTube.
  104. ^ «Конец четырех лет» . Прометей Фьюжн Совершенство. 07.07.2013 . Проверено 14 июня 2014 г.
  105. ^ 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 .
  106. ^ «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)
  107. ^ Корниш, Скотт (2016). Исследование физики масштабирования в устройстве Polywell (Диссертация). Университет Сиднея.
  108. ^ 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.
  109. ^ 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.
  110. ^ «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.
  111. ^ Сантариус, Джон. «Резюме и мысли» (PDF) . 13-й семинар по термоядерному синтезу в инерционно-электростатическом удержании . Университет Висконсина . Проверено 31 марта 2012 г.
  112. ^ 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 .
  113. ^ «Иран построит завод по производству ядерного термоядерного синтеза» . Информационное агентство «Тренд» . 13 ноября 2012 года . Проверено 8 февраля 2013 г.
  114. ^ 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 .
  115. ^ 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.
  116. ^ «Convergent Scientific, Inc. (Информация о компании)» . Gust.com .
  117. ^ "Polywell Model One, от Convergent Scientific" на YouTube
  118. ^ «Мы должны попробовать» . Блог Поливелла . 31 января 2014 г.
  119. ^ Разговор. Веб-презентация «Коммерческое применение устройств IEC» , выполненная Девлином Бейкером, 22 октября 2013 г.
  120. ^ 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.
  121. ^ «Веб-сайт Convergent Scientific Incorporated» . Convsci.com . Проверено 17 июня 2013 г.
  122. ^ Заявка США 2010284501 , Роджерс, Джоэл Гилд, «Модульное устройство для удержания плазмы», опубликована 11 ноября 2010 г., передана Роджерсу, Джоэлу Гильду.  
  123. ^ 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)  
  124. ^ 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.  
  125. ^ Разговор. «Численное моделирование плазмы IEC». Веб-презентация, исполнитель Девлин Бейкер, 5 ноября 2013 г.
  126. ^ Разговор. «Коммерческое применение устройств IEC». Архивировано 7 января 2014 г. на веб-презентации Wayback Machine , проведенной Девлином Бейкером, 3 декабря 2013 г.
  127. ^ Фузор лучистой материи. Архивировано 3 декабря 2013 г. на Wayback Machine. Доступ: 25 декабря 2013 г.
  128. ^ [1] Фузор сияющей материи] [ мертвая ссылка ] Доступ: 03.05.2016
  129. ^ «ГОДОВОЕ ОБЗОРНОЕ СОБРАНИЕ АЛЬФА 2017» .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: da1013a80962205d26cc8dfe77891c52__1721758380
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/da/52/da1013a80962205d26cc8dfe77891c52.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Polywell - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)