Essensen af eksperimentet var, at forskere fra National Ignition Laboratory (NIF) trængte ind med en laser ind i
Eksperimentet frigav omkring 70 % af energien fra laserlyset, der blev brugt til at drive fusionsreaktioner, hvilket bragte anlægget meget tættere på antændelse end nogensinde før.
Forskere var i stand til at nå denne tærskel vedkapslen absorberer kun en brøkdel af den samlede laserenergi, der er fokuseret på den, og reaktionerne producerer faktisk mere energi, end der direkte bruges til at antænde dem.
Nuklear fusion er den samme proces som"styrker" Solen. For forskere er det en attraktiv energikilde, fordi det ikke vil producere klimavarmende drivhusgasser eller farligt, langlivet radioaktivt affald. Ved nuklear fusion smelter brintkerner sammen og danner helium, hvorved der frigives energi i processen. Men nuklear fusion kræver ekstreme temperaturer og tryk, hvilket gør det svært at kontrollere og kontrollere.
I termonukleære eksperimenter udført afNIF, 192 laserstråler konvergerer på en lille cylinder, der indeholder en brændstofkapsel i ærter. Når denne kraftige laserpuls rammer cylinderen, udsendes røntgenstråler udenfor, fordamper ydersiden af kapslen og eksploderer brændstoffet indeni. Det er en blanding af deuterium og tritium. Når brændstoffet eksploderer, når det den ekstreme densitet, temperatur og tryk, der kræves for at omdanne brint til helium. Dette helium kan yderligere opvarme resten af brændstoffet, kaldet alfa -opvarmning, hvilket forårsager en fusionskædereaktion.
Læs videre
Kæmpe isbjerg A74 kolliderer med Antarktis kyst
To nye dinosaurarter opdaget i Kina
Hvad er Kessler -effekten, og også hvornår og hvad vil kollisionen af satellitter i kredsløb føre til?