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根据核物理的理论,控制受控核聚变需要高能量。但是,利用X射线的最新自由电子激光器提供的能量和电磁场,可以在较低能量下引发核聚变,德国德累斯顿-罗森多夫亥姆霍兹中心(HZD...

科罗拉多州立大学(CSU)的研究人员在实验室中展示了一种微型的核聚变,它以破纪录的效率生成中子。

核聚变是未来清洁能源的希望所在,科学家正试图利用激光聚变技术,把海水中丰富的同位素氘、氚转化为取之不尽的能源,但是实现可控核聚变极为困难。

科学家使用一台叫做“滑雪场7-X”的机器进行实验,考察用微波激光加热原子且将热氦原子容纳在真空室内的可能性。该机构发布新闻公告称,在16米宽的机器中,由1.8兆瓦激光脉冲...

这是我国科学家首次荣获激光聚变领域的国际最高奖项,为我国的相关研究赢得了荣誉。

激光光子驱动技术产生的速度远远超过目前可以实现的动力形式,甚至能够接近相对论速度。激光光子驱动还能够用于火星旅行,我们能够在短时间内抵达火星。

在这种发动机中,高能激光首先蒸发推进器里的核材料,引发核聚变反应。这些小型爆炸释放出的高能中子将推进航空器前进,而多余的热量则用以推动涡轮,为激光系统充电。可以说,这种发...

滨松光子为了进行激光核聚变发电基础研究而在该公司产业开发研究所内建设的激光照射楼已建设完成,该公司于2014年11月7日举行了竣工仪式。

对于任何一个熟悉激光核聚变的研究人员来说,参观兆焦耳激光器(lasermégajoule,以下简称lmj)——去年刚在法国大西洋沿岸建成的一项耗资30亿欧元的研究装置,都...

2014年,细胞遗传学、大脑科学以及计算机科学仍然是热门领域,航空航天作为大国实力较量的焦点从未停歇,科学伦理和危机应对是科技新闻永远需要直面的话题。

激光核聚变利用超强激光束压缩燃料靶丸,使之达到“点火”条件从而引发核聚变,是人类实现可控热核聚变的重要方式。

不同类型的反应器采用不同的方法,激光核聚变则选择极高的密度但时间只有十亿分之一秒。

我国从上世纪60年代即开始惯性约束聚变的研究,在王淦昌、王大珩的指导下,中国科学院和中国工程物理研究院从80年代开始联合攻关,上海光机和长春光机都是协作单位。

王淦昌是中国实验原子核物理、宇宙射线及基本粒子物理研究的主要奠基人和开拓者,被誉为“中国核武器之父”、“中国原子弹之父”,是世界上激光惯性约束核聚变理论和研究的创始人之一...

美国国家点火装置的科学家现已通过实验证明,核聚变反应释出的能量比燃料(用于引发核聚变反应)吸收的能量多。

科学家已通过实验证明,核聚变反应释放出的能量比燃料(用于引发核聚变反应)吸收的能量多。

近日,由中国科学院等离子体物理研究所自主研制的全超导托卡马克实验装置(俗称“人造太阳”)正在接受技术升级。

日前有消息称,美国加利福尼亚州北部劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的激光聚变装置—“国家点火装置”(NIF)在最近的一次试验中,核聚变反应产生的能量首次超过了燃料吸收的能量。

劳伦斯·利弗莫尔国家实验室报告称,世界最大激光器、被称为“人造太阳”的美国国家点火装置(NIF)正距离其目标越来越近,显示了一个可持续核聚变反应装置正在由梦想逐步成为现实...

近日,第8届惯性聚变科学与应用国际会议(IFSA2013)在日本奈良召开。会议报道了激光聚变方面国际上的最新研究进展。

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