Способ создания магнитного поля квадрупольной ловушки с магнитной ямой
Авторы патента:
Использование: для удержания мигмы (ансамбля быстрых ионов с большим ларморовским радиусом порядка радиуса области удержания) в термоядерном реакторе. Сущность изобретения: создают магнитное поле квадрупольной ловушки с минимумом B, обладающее ортогональной геометрией в окрестности среднего поперечного сечения ловушки, нормального к ее оси. Такой способ создания поля устраняет возмущение траекторией заряженных частиц квадрупольными составляющими магнитного поля. 10 ил.
Изобретение относится к проблеме управляемого термоядерного синтеза, а именно разработке управляемого термоядерного реактора на базе магнитных ловушек с незамкнутыми в области удержания ионов магнитными силовыми линиями.
Изобретение может применяться в термоядерных реакторах в которых ядерные реакции слияния легких ядер, сопровождающиеся выделением энергии, происходят вследствие столкновений между ионами, двигающимися в магнитном поле по ларморовским орбитам с диаметрами, близкими к радиусу аксиально симметричной магнитной ловушки реактора с магнитными пробками, удерживающей ионы, причем траектории движения ионов размещаются в тонком слое в среднем сечении ловушки и пересекают ближайшую окрестность оси ловушки. В области пересечения траекторий возникает максимум плотности, превышающий среднюю плотность ионов легких ядер в области удержания, что приводит к повышенному энерговыделению в результате ядерных реакций слияния, интенсивность которых пропорциональна квадрату плотности ионов. Существенным признаком описанной системы, получившей наименование мигма, является компактность области, занятой траекториями удерживаемых ионов, что является необходимым условием для реализации повышенной мощности энерговыделения при протекании реакций синтеза между легкими ядрами. Реализуемость мигмы в пределах плотностей до 1010см-3 продемонстрирована экспериментально [1] . Недостатком мигмы в предложенном варианте является опасность развития крупномасштабной неустойчивости магнитогидродинамического типа, сопровождающейся выбрасыванием всего ансамбля удерживаемых ионов и электронов на стенку камеры, что может сделать невозможным реализацию мигмы в предложенном варианте как источника энергии в масштабе, представляющем практический интерес. Ближайшим техническим решением, разрешающим проблему устранения возможности развития крупномасштабной неустойчивости, является использование для удержания мигмы ловушки с магнитной ямой [2] . Однако при произвольном выборе конфигурации ловушки с магнитной ямой следует ожидать в результате возмущающего воздействия аксиально несимметричных квадрупольных составляющих поля хаотизации траекторий движения ионов, сопровождающейся расширением области удержания мигмы, и даже выбрасывание ионов из ловушки, что делает реализуемость мигмы в рассматриваемом варианте мало вероятной. Техническим результатом предлагаемого способа создания поля является устранение возмущений траекторий ионов с большими ларморовскими орбитами, сохранение регулярности траекторий и сохранение компактности области движения ионов. Это достигается тем, что в способе создания магнитного поля квадрупольной ловушки с магнитной ямой, заключающемся в выборе геометрии поля, предотвращающей возмущение траекторий заряженных частиц, и реализации этой геометрии поля, геометрию магнитного поля квадрупольной ловушки с магнитной ямой задают удовлетворяющей условию ортогональности g2= (3/8)ВВ'' в окрестности среднего сечения ловушки нормального к ее оси, где g - амплитуда квадрупольной составляющей в выражении для скалярного потенциала магнитного поля
























Формула изобретения





B(Z) - магнитное поле на оси ловушки;
x, y, Z - координаты декартовой прямоугольной системы координат с осью Z, совпадающей с осью ловушки;
B



РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10
Похожие патенты:
Изобретение относится к приборостроению в области экспериментальной физики и предназначено предпочтительно для зондовых измерений на борту космических летательных аппаратов
Изобретение относится к области космической техники, а именно к электрореактивным двигательным установкам, и может быть использовано в стационарных плазменных двигателях (СПД) и двигателях с анодным слоем (ДАС)
Изобретение относится к электроракетной технике и может быть использовано в системах питания электроракетных плазменных двигателей (ЭРПД), плазменных ускорителях, генераторов плазмы
Ускоритель плазмы // 2007897
Изобретение относится к устройствам для получения плазмы и может быть использовано при создании газоразрядных генераторов и ускорителей плазмы независимо от способа ускорения, газоразрядных плазменных катодов и установок на их основе
Газовый нейтрализатор ионного пучка // 2007057
Рельсотрон // 2003241
Электродуговой плазмотрон // 1833706
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для термической переработки измельченного энергетического и химико-металлургического сырья, в частности розжига и стабилизации горения пылеугольного факела на ТЭС, восстановления фосфоритов природным газом, извлечения вольфрама из пылевидных отходов от заточки твердосплавных инструментов и др
Способ синтеза шаровых плазмоидов // 1831977
Способ синтеза шаровых плазмоидов // 1831977
Сверхвысокочастотное разрядное устройство // 1829879
Термоядерный реактор // 2100849
Ускоритель плазмы // 2100916
Изобретение относится к плазменной технике, а более конкретно к устройствам для ускорения заряженных частиц, и может быть использовано, в первую очередь, для обработки высокоэнергетическими плазменными потоками металлических поверхностей с целью повышения таких их характеристик как чистота поверхности, микротвердость, износостойкость, коррозионная стойкость, жаростойкость, усталостная прочность и др
Изобретение относится к системам тепловой защиты из огнеупорного композитного материала, которые охлаждаются потоком жидкости, и более точно касается конструкции тепловой защиты для отражателя камеры удерживания плазмы в установке термоядерного синтеза, охлаждающего элемента, который использован в конструкции тепловой защиты, и способа изготовления такого охлаждающего элемента
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для получения электрической энергии путем преобразования тепловой энергии плазмы в электрическую
Плазмоэрозионный размыкатель // 2105436
Плазмоэрозионный размыкатель // 2105437
Газоразрядная камера // 2105439
Изобретение относится к области технологии очистки и обезвреживания отходящих газов, газовых выбросов различных производств и процессов, а также плазмохимического синтеза химически активных соединений с использованием электрических методов, в частности к устройству газоразрядных камер, в которых производят процесс детоксикации и очистки