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基于温度梯度的ICF冷冻靶均化技术研究

王凯 林伟 黎军 刘元琼 漆小波 唐永建 雷海乐

王凯, 林伟, 黎军, 等. 基于温度梯度的ICF冷冻靶均化技术研究[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27: 032025. doi: 10.11884/HPLPB201527.032025
引用本文: 王凯, 林伟, 黎军, 等. 基于温度梯度的ICF冷冻靶均化技术研究[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27: 032025. doi: 10.11884/HPLPB201527.032025
Wang Kai, Lin Wei, Li Jun, et al. Fuel layering of ICF cryogenic target based on temperature gradient method[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2015, 27: 032025. doi: 10.11884/HPLPB201527.032025
Citation: Wang Kai, Lin Wei, Li Jun, et al. Fuel layering of ICF cryogenic target based on temperature gradient method[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2015, 27: 032025. doi: 10.11884/HPLPB201527.032025

基于温度梯度的ICF冷冻靶均化技术研究

doi: 10.11884/HPLPB201527.032025
详细信息
    通讯作者:

    雷海乐

Fuel layering of ICF cryogenic target based on temperature gradient method

  • 摘要: 惯性约束聚变(ICF)冷冻靶中氘氘(D2)、氘氚(DT)等燃料冰层在靶丸中的分布由靶丸所处的温度场决定。在氘氘冷冻靶中,垂直温度梯度引起的气-液界面张力梯度可以抵消重力作用,使氘氘液体在靶丸内均匀分布;然后在氘氘的三相点附近缓慢降温,可以实现燃料冰层的均化。 在氘氘冷冻靶均化实验系统上,采用温度梯度结合制冷速率与制冷过程控制的方法,实现了1 mm直径、30 m壁厚的辉光放电聚合物(GDP)靶丸中氘氘冰层的均化,对背光阴影图像中亮环位置进行分析表明: 氘氘冰层的平均厚度为185.56 m,均匀度为80.2%,模数-功率谱曲线中模数2~100对应的内表面粗糙度为2.26 m。
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-10-27
  • 修回日期:  2014-11-28
  • 刊出日期:  2015-02-10

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