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本文描述用作核聚变燃料的氘化聚乙烯薄壁空心微球的制造技术。制造薄壁聚乙烯空心球采用的是乳状液法。当前的实验结果表明,采用水/油/水乳状液法,可以获得直径约110微米、球壁厚几微米的聚合物态空心微球。
利弗莫尔实验室改进市售的设备,用来操作靶球零件,公差为几微米。
采用等离子体聚合和物理蒸气沉积相结合的方法,巳研究成功在玻璃空心 微球面上形成TaCHO推进层的新涂膜技术。钽(Ta)的掺入率可改变到25%;掺入钽的浓度均匀性优于用同一技术也可能得到含有高原子序数(
并联靶定位系统是一种新结构型式的惯性约束核聚变(ICF)靶定位系统。在并联靶定位系统工作原理及热传递路径分析基础上建立了系统热平衡方程,对热源进行了理论分析和实验测试,确定了热源输出功率及温度。在此基
针对常用的回归算法由于回归模型不够稀疏而导致的在线检测速度慢的问题,提出基于相关向量机(RVM)回归的惯性约束聚变(ICF)实验靶姿态初步估计。实验中,利用主成分分析法(PCA)提取ICF实验靶图像的
作为激光核聚变用的燃料材料,要求氘原子密度大、激光能量的转换效率高。现在列为候补的材料有:(1)封入高压氘气(50~1000气压)的空心的金属和玻璃球,(2)保持极低温的固体氘,(3)氘化锂,(4)氘
介绍一种CCD 成像系统的设计,它可应用于连续监测直径0.1-0.3mm 的激光核聚变靶球涂敷时的实时状态。这个系统利用现成照相物镜和变焦显微物镜二次成像,配以场镜压缩轴外光线,和CCD 传感器相组合
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简述了激光核聚变试验中遥控靶位用的四频道电视系统。该系统确保直径为50~800微米的球形靶定位到真空靶室空间的最佳点,且允许在三维空间坐标范围内以±5微米精度控制靶位。靶象以≤500的总倍率在电视接收
在保持间接驱动光束排布结构及束数不变的条件下,通过对各路入射光横截面强度分布进行调整,消除多光束叠加后球靶表面光强大尺度的不均匀性。建立了描述球靶表面多光束叠加分布的计算机模拟平台。根据光束入射条件,
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