HiPER (original) (raw)
High Power laser Energy Research facility, eble Esperantigo Grandforta laserenergia esplora kapablo, mallonge HiPER estas eksperimenta programo por laser-efektivigita inercia kuntena fuzio (ICF). Ĝia konstruado estis planata en la Eŭropa Unio en ĉ. 2010-12. La projekto (en 2020) ŝajnas esti neaktiva. Oni celas uzi laserdiodan forton, pli efika ol konvena ripeta lasero. La laserdiodo produktas pli monokromatikan lumon, per malpli da energio. Ĝia energia efiko estas 10-20% kompare al 1-1,5 % de tradicia lasero.
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dbo:abstract | High Power laser Energy Research facility, eble Esperantigo Grandforta laserenergia esplora kapablo, mallonge HiPER estas eksperimenta programo por laser-efektivigita inercia kuntena fuzio (ICF). Ĝia konstruado estis planata en la Eŭropa Unio en ĉ. 2010-12. La projekto (en 2020) ŝajnas esti neaktiva. HiPER estas la unua eksperimentejo, kie oni povas studi la "rapidan kuntenon" por generi nuklean fuzion. Por tiu oni volas uzi pli malgrandajn laserojn ol la ĝisnunaj eksperimentejoj. La instalaĵo povas doni "", kiu estas pli granda ol tiu de National Ignition Facility (NIF), per redukto en la konstruaj kostoj je dekono. Oni celas uzi laserdiodan forton, pli efika ol konvena ripeta lasero. La laserdiodo produktas pli monokromatikan lumon, per malpli da energio. Ĝia energia efiko estas 10-20% kompare al 1-1,5 % de tradicia lasero. HiPER proponas konstrui demonstrilon de dioda "laserpumpa" sistemo produktanta 10 kJ ĉe 1 Hz aŭ 1 kJ ĉe 10 Hz depende je uzata modelo. La plej fortaj nunaj laseroj havas malpli grandan povumon; MERCURY ĉe estas 70 J, HALNA en Japanio estas ~20 J, kaj LUCIA en Francio ~100 J. Demonstrilo de HiPER' estas 10-500-oble pli forta ol tiuj. Por fari praktikan komercan povuman generatoron, la grandgajna instalaĵo kiel HiPER devos kombiniĝi kun grandripeta lasero kaj la celĉambro kapabla de eltiro de la energio. (eo) The High Power laser Energy Research facility (HiPER), is a proposed experimental laser-driven inertial confinement fusion (ICF) device undergoing preliminary design for possible construction in the European Union. As of 2019, the effort appears to be inactive. HiPER was designed to study the "fast ignition" approach to generating nuclear fusion, which uses much smaller lasers than conventional ICF designs, yet produces fusion power outputs of about the same magnitude. This offers a total "fusion gain" that is much higher than devices like the National Ignition Facility (NIF), and a reduction in construction costs of about ten times. This opened a window for a small machine to be rapidly built that would reach ignition before NIF. HiPER and the Japanese FIREX designs intended to explore this approach. However, research into the fast ignition approach on smaller machines like the Omega laser in the US demonstrated a number of problems with the concept. Another alternative approach, shock ignition, began to take over future development starting around 2012. HiPER and FIREX both appear to have seen no additional development since that time. HiPER should not be confused with an earlier ICF device in Japan known as "HIPER", which has not been operational for some time. (en) HiPER, (High Power laser Energy Research, Investigación sobre Energía con Láseres de Alta Potencia) es una instalación experimental para lograr la fusión por confinamiento inercial (FCI) mediante láser. Actualmente se encuentra en fase de diseño y es un proyecto para la Unión Europea. HiPER es el primer experimento diseñado específicamente para estudiar la "" hiper poderoso es tener más fuerza y poder es como sobreponer enfocada a lograr la fusión nuclear utilizando láseres menos potentes que los utilizados en los diseños convencionales y produciendo similares energías de fusión. Esto supone una "ganancia total" en la fusión mucho mayor que la de las instalaciones como el National Ignition Facility (NIF) y una reducción en los costos de construcción cercana al 90%. No confundir con un experimento de FCI similar en Japón, también conocido como "HIPER" que está fuera de operación. Nota: Esta entrada es una traducción de la versión inglesa. (es) HIPER (en anglais : « High Power Laser Energy Research », en français : « Projet Laser haute puissance », est un projet de international, expérimental et différent du projet ITER. C'est un projet monté sous l'égide de la Commission européenne, qui aurait obtenu sous la présidence française de l'Europe l'accord de représentants de 23 pays fin 2008 à Londres. Il vise à construire et tester un prototype de réacteur nucléaire à fusion qui, comme ITER, vise à tester la « faisabilité scientifique et technique » de la fusion nucléaire comme nouvelle source d’énergie (chaleur et/ou électricité), mais diffère de celui-ci en mettant en œuvre une réaction initiée par laser (« fusion laser ») . Selon les auteurs du projet, il a aussi pour objectif d'offrir aux chercheurs la possibilité de tester des matériaux, des réactions physiques et de nouveaux types de turbulences en conditions extrêmes (conditions qui ne pourraient être réunies sur terre, hormis au moment et au lieu d'initiation de l'explosion d'une bombe atomique). En particulier, les physiciens pourront et devront y étudier et maîtriser les interactions laser-plasma physique, les productions et interactions de particules relativistes, la physique du vide quantique, avec des phénomènes jamais observés qui pourraient se produire, tels que l'effet Unruh ou encore l'émission de paires d'électrons-positrons, phénomène connu sous le nom d' (du nom du physicien américain Julian Seymour Schwinger… et la « matière chaude dense » pour laquelle il n'existe pas de théorie éprouvée ; HiPER devrait permettre d'observer et tester le comportement de la matière exposée à des dizaines de millions de degrés de température, des pressions de milliards d'atmosphères, et des champs magnétiques un milliard de fois plus importants que ceux existant naturellement sur Terre ; conditions évoquant les débuts de l'univers ou certains phénomènes se produisant dans les supernovae. Le budget initial de recherche proposé par les promoteurs de ce projet est de 600 millions €. Le projet utilisera cependant certaines infrastructures et laboratoires déjà financés par ailleurs. (fr) |
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