Современная электроника №3/2023

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 58 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА • № 3 / 2023 ного , в частности , то , что молниейможно « управлять » на расстоянии до киломе - тра от продемонстрированной лазерной установки , а если её совершенствовать с повышениеммощности , то и более того . Разряды квантового генератора , направ - ленные с земли , могут не только откло - нять ( на себя ) молниевый потенциал , но и вызывать его по необходимости при соответствующих погодных услови - ях . Надо полагать , примерно такой же эффект ( при соответствующих услови - ях обеспечения энергоносителя ) можно получить с подвижной лазерной установ - ки не только на земле , но и в атмосфере . Теперь идея управляемого воздействия в формате « звёздных войн », увлекавшая общество в 80–90- х гг . ХХ века , отчасти разъяснена . Апробированный в Швей - царии комплекс LLR, в отличие от ранее известных мощных лазеров , функциони - рует в сложных погодных условиях , мощ - ный луч квантового генератора пронза - ет даже туман и облака . Это не снилось даже инженеру Гарину из фантастиче - ского романа Алексея Толстого , напи - санного в 1927 году . Квантовый генератор для реакции термоядерного синтеза В Ливерморской лаборатории ( США ) в декабре 2022 года в результате очеред - ного эксперимента с участием мощно - го квантового генератора констатиро - вали , что впервые потратили на запуск термоядерной реакции меньше энер - гии , чем получили в результате . Ранее , в 2021 году , удалось получить выходную энергию в размере 70% от затраченной , заменив дейтериево - тритиевуюмишень алмазной . С новым экспериментом 2022 года в результате термоядерно - го синтеза получено 3,15 МДж ( мегад - жоуля ) энергии против затраченных 2,05 МДж [6]. Выводы пока делают очень осторожно . Тем не менее , чтобы решить основную проблему реакции термоя - дерного синтеза , необходимо удержать разогретую плазму в течение времени , достаточного для того , чтобы ядра нача - ли « сливаться ». Поскольку вещество разогревается до огромных температур ( порядка 10 ⁸ …10 ⁹ ° С ), ни один материал не может выдержать такой температу - ры . Очень важно для реакции не толь - ко мгновенно разогреть « мишень », но и удерживать её некоторое время , поряд - ка 10 –9 с , в состоянии плавления . Удержание плазмы в электромагнит - ном поле посредством реакторов типа токамака и стелларатора , различных по технологии создания магнитного поля , – известный альтернативный спо - соб решения задачи . При этом токамак лучше поддерживает высокую темпера - туру плазмы , а стеллараторы – обеспе - чивают относительно большее время удержания . Давление могут создавать и другие виды излучения , к примеру , рентгеновское . Такие эксперименты считают менее безопасными по опре - делению , но также проводят , используя в качестве мишени ядра гелия . Другим условно отрицательным фактором явля - ется сила тока огромных значений – порядка 20 млн ампер , что необходи - мо для генерации мощной рентгенов - ской установки в течение хотя бы 100 нс . Экспериментальные камеры заполнены трансформаторным маслом и деиони - зированной водой , и даже в таких усло - виях в момент генерации эм - импульса расположенные рядом металлические предметы начинают светиться [6]. Декабрьский эксперимент 2022 года в Ливерморской лаборатории реализо - вали по принципу инерционно - управ - ляемого синтеза . Для исследования тех - нологии инерциального термоядерного синтеза с 2009 года собрано 192 мощные лазерные установки с каскадами опто - электронных усилителей . На рис . 9 представлена иллюстрация механизма , удерживающего топливную мишень . Для удержания плазмызадействованы силы инерции « топливного » вещества , мгновенно разогретого в импульсном режиме до состояния плазмы с помо - щью мощного квантового генератора ультракоротких импульсов излучения за 10 –15 фемтосекунд ( фс ). Воздействие лазе - Рис . 6. Структура квантового лазера с ламповой накачкой Рис . 7. Электрические сигналы , измеренные для направленных вверх вспышек Рис . 8. Осциллограмма сигналов , где пик соответствует интегральной энергии рентгеновского излучения

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy