國立研究型技術大學莫斯科國立鋼鐵合金學院的學者們研制出控制強大毫微微秒激光系統脈衝的獨特儀器綜合體,而毫微微秒激光系統則是研究極端物質狀況和可控核聚變的超強光場的來源。
新裝置的基礎是聲光相互作用--晶體超聲波中的激光脈衝衍射。國立研究型技術大學莫斯科國立鋼鐵合金學院的學者們研制出了複雜超聲波的形成算法,有助於控制毫微微秒激光脈衝。控制是自適應的,在激光系統後續的擴散和加強中必須修正脈衝的偏差。
國立研究型技術大學莫斯科國立鋼鐵合金學院聲光學科研中心主任謝爾蓋·奇日科夫告訴俄新社:
"在各種毫微微秒激光系統中,所研制的控制裝置是不可替代的。它改善了它們的關鍵技術特性:輸出功率、脈衝長度和對比。這種系統在激光技術、光子學創新技術和基礎科學各個領域都得到了越來越廣泛的應用。依靠自適應修正脈衝形式偏差的方式來提高這種裝置的能效,有助於減少在其研制和服務方面所產生的巨大花費。"
所製造的儀器--軟件綜合體被指定用在俄羅斯正在建設中的新一代激光慣性約束核聚變裝置上。它將在不增加能耗的情況下,提高裝置診斷渠道的脈衝強度。得益於構造的靈活性,所研發出的儀器在其它超強激光系統中也具有廣泛的應用前景。
© 照片 : misis莫斯科鋼鐵和合金學院研制出獨特的激光脈衝聲光控制綜合體
莫斯科鋼鐵和合金學院研制出獨特的激光脈衝聲光控制綜合體
© 照片 : misis
可控核聚變是可替代能源的一個具有前景的主要方向。學者們的主要目標是氫的同位素轉化氦
的核反應實驗室條件下的可控和可複製實現,而核反應是太陽能和星能的主要來源。
激光慣性約束核聚變裝置的想法在於借助於強大的激光短脈衝加熱和壓縮對光板,而對光板則是核燃料的微型密封艙。激光脈衝解決了兩個重要任務:強大脈衝直接對對光板施加"強烈"作用,而更短脈衝的連續性有助於測量壓縮過程中的對光板狀況。
研發人員共花了7年的時間製造出了這種裝置。