Национальная установка зажигания (NIF) Министерства энергетики США зарегистрировала новую веху https://techcrunch.com/2025/05/17/laser-powered-fusion-experiment-more-than-doubles-its-power-output/ в инерционно-конфайнментном термоядерном синтезе. Два недавних выстрела, как сообщается, дали 5,2 мегаджоуля и 8,6 мегаджоуля энергии, что значительно превосходит результат лаборатории в 3,15 мегаджоуля, полученный в конце 2022 года.
Согласно опубликованным Национальной лабораторией Лоуренса Ливермора данным, 23 февраля 2025 года NIF добилась зажигания в седьмой раз, выдав 5,0 мегаджоулей из лазерного импульса мощностью 2,05 мегаджоулей - прирост энергии в 2,44 и лучший результат за всю историю лаборатории. Новый, более мощный выстрел, по-видимому, был произведен в ходе последующего эксперимента, хотя LLNL еще не дала официального подтверждения.
Процесс NIF основан на инерционном удержании: 192 ультрафиолетовых лазерных луча сходятся на золотом хольрауме, в котором находится таблетка размером с ВВ, состоящая из дейтерий-тритиевого топлива, заключенного в алмаз. Рентгеновское излучение, генерируемое внутри хольраума, испепеляет поверхность таблетки, вызывая внутреннюю волну давления, которая сжимает топливо до термоядерных условий и высвобождает энергию.
Несмотря на впечатляющее повышение производительности, установка все еще потребляет гораздо больше энергии, чем производит; только для первого нетто-положительного выстрела потребовалось около 300 мегаджоулей для работы лазерной системы. NIF была построена как исследовательская платформа для проверки концепции, а не как экспериментальная электростанция, и ни один из экспериментов на сегодняшний день не может поставлять электроэнергию обратно в сеть. Магнитное удерживание - конкурирующий подход, в котором используются сверхпроводящие магниты для удержания горячей плазмы - еще не достиг чисто положительных условий, но развивается параллельно.
LLNL ожидает новых высокоэнергетических выстрелов в ближайшие месяцы. Постоянное повторение выстрелов с выходом в несколько мегаджоулей позволит разработать мишень, сформировать лазерный импульс и исследовать материалы - все это необходимо для будущего перехода от демонстрации одиночных выстрелов к устойчивому термоядерному синтезу в масштабах реактора.
Источник(и)
TechCrunch (на английском языке)