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| 1 | 可控核聚变科学技术前沿问题和进展显示文摘可控核聚变能源是未来理想的清洁能源。国际磁约束聚变界近期研究的焦点是国际热核聚变实验堆(ITER)项目。本文介绍了ITER计划的科学目标和工程技术目标中的前沿问题,提出了我国磁约束聚变近期、中期和远期技术目标,制定了中国磁约束聚变发展路线图。在惯性约束聚变(ICF)领域,Z箍缩作为能源更具潜力。美国Sandia国家实验室Z/ZR装置的实验进展显著。我国在Z箍缩辐射源物理和驱动ICF技术路线,尤其是在驱动器与Z箍缩负载能量耦合物理方面开展了大量基础研究。笔者建议我国继续执行ITER国际合作计划,全面掌握聚变实验堆技术;积极推进中国聚变工程试验堆(CFETR)主机关键部件研发、适时启动CFETR项目的全面建设;支持新一代大电流脉冲功率实验平台建设,尽快实现Z箍缩聚变点火,探索Z箍缩驱动惯性约束聚变裂变混合堆。 | 高翔 万元熙 丁宁 彭先觉 | 2018 | 中国工程科学2018,20,3: | 16 |
| 2 | Z箍缩聚变及高能量密度应用研究进展显示文摘基于脉冲功率技术的Z箍缩过程可以实现驱动器电储能到X光辐射的高效率转换,形成极端温度、密度、压力条件,近年来在惯性约束聚变及高能量密度应用中取得了一系列重要进展。综述了国际上辐射间接驱动和磁直接驱动两条Z箍缩聚变技术路线发展现状,简要介绍了我国Z箍缩聚变尤其是7~8 MA脉冲功率装置上的动态黑腔研究进展;分别从辐射与物质相互作用、辐射不透明度、材料动态特性、实验室天体物理等方面,概述了Z箍缩应用于高能量密度物理研究的技术路线和主要成果。希望通过对Z箍缩聚变及高能量密度应用研究的论述和发展趋势分析,推动我国Z箍缩研究领域的进一步发展。 | 肖德龙 丁宁 王冠琼 王小光 李晨光 毛重阳 | 2020 | 强激光与粒子束2020,32,9: | 3 |
| 3 | 二维弹塑性磁流体力学数值模拟显示文摘为了研究物质弹塑性对磁驱动实验运动过程、不稳定性发展等的影响,在MDSC2程序的基础上,增加了弹塑性模块,研制了包括弹塑性的磁流体力学程序,并进行了弹塑性项影响的数值模拟和分析。数值模拟表明:没有初始扰动时,弹塑性项几乎不影响套筒内外半径的运动轨迹;有初始扰动时,弹塑性项对磁驱动固体套筒的Rayleigh-Tayor不稳定性有明显的抑制作用。 | 阚明先 王刚华 肖波 段书超 杨龙 | 2018 | 强激光与粒子束2018,30,6: | 3 |
| 4 | 带窗口磁驱动准等熵压缩实验模拟显示文摘在二维磁驱动数值模拟程序MDSC2中增加了LiF材料的材料参数和功能模块,使MDSC2程序具有了求解带窗口磁驱动准等熵压缩实验的能力。采用MDSC2程序,对大电流脉冲功率装置上的exp-3-window、exp-6-window带窗口磁驱动准等熵压缩实验进行了模拟。数值模拟结果表明,二维磁驱动数值模拟程序MDSC2能正确模拟带窗口磁驱动准等熵压缩实验exp-3-window和exp-6-window的全过程,模拟的飞片/窗口界面速度在飞片/窗口界面速度的上升阶段、峰值附近和卸载阶段与实验测量基本一致,验证了新程序的计算有效性。MDSC2程序对带窗口磁驱动准等熵压缩实验的正确模拟有助于磁驱动样品物性实验的研究。 | 阚明先 王刚华 刘利新 南小龙 计策 何勇 段书超 | 2021 | 强激光与粒子束2021,33,5: | 2 |
| 5 | 二维磁驱动数值模拟程序MDSC2的验证与确认显示文摘为了对磁驱动实验提供高置信度的数值模拟,需要开展磁流体力学程序的验证与确认。采用人为解比较法、网格收敛性研究和与成熟程序比较等方法,对二维磁驱动数值模拟程序MDSC2进行了程序验证。数值模拟表明:MDSC2程序正确地表示了磁流体力学模型,其中热扩散、磁扩散的离散格式具有二阶收敛精度。采用与磁驱动实验相比较的方法,进行了MDSC2程序的确认。对聚龙一号装置上的PTS-061发次磁驱动单侧飞片发射和PTS-122发次磁驱动双侧飞片发射实验进行了模拟,模拟的飞片自由面速度与实验测量的飞片自由面速度相一致;对FP-1装置上的固体套筒实验进行了模拟,模拟的套筒内外半径与实验测量结果相一致。MDSC2程序能正确模拟磁驱动单侧飞片发射、磁驱动双侧飞片发射和磁驱动固体套筒等磁驱动实验。 | 阚明先 段书超 张朝辉 肖波 王刚华 王贵林 冯春生 彭洁 | 2019 | 强激光与粒子束2019,31,6: | 2 |
| 6 | Whence Z-pinches?A personal view显示文摘The first Dense Z-Pinch(DZP)conference,in 1984,marked an attempt to use then-modern pulsed power with a Z-pinch to work toward thermonuclear fusion energy.This 11thDZP conference inChina is a good time to look back,tocomment on progress since,and to project forward.What follows is a personal perspective:scattered comments froma sympathetic outsider and one-time participant.In these 35 years,Z-pinch theory has evolved from little more than cartoons to fully 3D MHD computer simulations,measurements have gone from mostly time-and spatially integrated diagnostics tomonochromatic imaging,highly resolved x-ray spectroscopy,and active laser probing.Large pulsed power generators now drive x-ray-producing Z-pinches that are powerful enough for many applications;thermonuclear fusion may work single-shot in the future. | N.R.Pereira | 2020 | Matter and Radiation at Extremes2020,5,2: | 0 |
| 7 | Numerical studies on the radiation uniformity of Z-pinch dynamic hohlraum显示文摘Radiation uniformity is important for Z-pinch dynamic hohlraum driven fusion. In order to understand the radiation uniformity of Z-pinchdynamic hohlraum, the code MULTI-2D with a new developed magnetic field package is employed to investigate the related physical processeson Julong-I facility with drive current about 7e8 MA. Numerical simulations suggest that Z-pinch dynamic hohlraum with radiation temperaturemore than 100 eV can be created on Julong-I facility. Although some X-rays can escape out of the hohlraum from Z-pinch plasma and electrodes, the radiation field near the foam center is quite uniform after a transition time. For the load parameters used in this paper, the transitiontime for the thermal wave transports from r = 1 mm to r = 0 mm is about 2.0 ns. Implosion of a testing pellet driven by cylindrical dynamichohlraum shows that symmetrical implosion is hard to achieve due to the relatively slow propagation speed of thermal wave and the compressionof cylindrical shock in the foam. With the help of quasi-spherical implosion, the hohlraum radiation uniformity and corresponding pelletimplosion symmetry can be significantly improved thanks to the shape modulation of thermal wave front and shock wave front. | Fuyuan Wu Yanyun Chu Rafael Ramis Zhenghong Li Yanyun Ma Jianlun Yang Zhen Wang Fan Ye Zhanchang Huang Jianmin Qi Lin Zhou Chuan Liang Shijia Chen Zheyi Ge Xiaohu Yang Shangwu Wang | 2018 | Matter and Radiation at Extremes2018,3,5: | 0 |