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6LiD脉冲复合离子源与聚变DT等离子体的相互作用

王衍斌 李朝阳 许华 李波

王衍斌, 李朝阳, 许华, 等. 6LiD脉冲复合离子源与聚变DT等离子体的相互作用[J]. 强激光与粒子束, 2014, 26: 112006. doi: 10.11884/HPLPB201426.112006
引用本文: 王衍斌, 李朝阳, 许华, 等. 6LiD脉冲复合离子源与聚变DT等离子体的相互作用[J]. 强激光与粒子束, 2014, 26: 112006. doi: 10.11884/HPLPB201426.112006
Wang Yanbin, Li Chaoyang, Xu Hua, et al. 6LiD compound ion source interact with fusion DT plasma[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2014, 26: 112006. doi: 10.11884/HPLPB201426.112006
Citation: Wang Yanbin, Li Chaoyang, Xu Hua, et al. 6LiD compound ion source interact with fusion DT plasma[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2014, 26: 112006. doi: 10.11884/HPLPB201426.112006

6LiD脉冲复合离子源与聚变DT等离子体的相互作用

doi: 10.11884/HPLPB201426.112006
详细信息
    通讯作者:

    王衍斌

6LiD compound ion source interact with fusion DT plasma

  • 摘要: 分析了氘化锂与聚变DT等离子体的相互作用,采用蒙特卡罗方法计算了在密度500 g/cm3、燃料半径100 m条件下的作用参数。结果表明:热斑加热的电子需要最小能量为4.65 MeV,氘离子需要的最小能量为122.83 MeV, 沉积在热斑中的最大能量为34.43 MeV,锂离子最小能量为368.5 MeV;最小电流强度为1.15107 A。电子、氘离子、锂离子在等离子体中沉积时间分别为0.07,0.49,0.64 ps,均小于1 ps。采用氘化锂作为加热粒子源,克服了其他单离子加热热斑的方法遇到的一些困难,是一种较好的方法。
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出版历程
  • 收稿日期:  2014-01-20
  • 修回日期:  2014-09-10
  • 刊出日期:  2014-11-04

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