文献综述
文 献 综 述一、课题背景随着人类能源需求的日益增长,不断地开发利用新能源一直是各国学者研究的新课题。
其中原子能的研究、开发利用已经成为最有前途、最受重视的能源之一。
目前,热核聚变研究形成了两大分支:一是主攻磁约束核聚变(简称MCF),另一分支是主攻激光核聚变的惯性约束核聚变(简称ICF)[1]。
50年代以来,受控核聚变研究装置,尤其是惯性约束核聚变的研究有了很大的进展。
自70年代初,ICF的研究与近代科学技术关系密切,并且在国防和民用等高科技领域中通过激光惯性约束核聚变的研究来得到和应用核聚变能[2]。
高增益的激光惯性约束核聚变将为人类提供一种新能源,被称作21世纪能源应用方面的曙光。
惯性约束核聚变(ICF)采用高功率密度的能源来加热靶丸,使其高度压缩,实现燃料的自持燃烧,从而达到热核点火的条件,即劳逊判据[3]。
ICF装置由前端、预放大、主放大、靶室、光束控制与参数测量、计算机集中控制6大部分组成[4];靶室系统的主要功能是完成多束光束的准直引导、频率转换、谐波分离、精确聚焦以及靶面光强的精确控制,并根据打靶需求,实现物理靶的精确定位。
美国国家点火设施(NIF)装置的打靶精度为50mu;m[5],而影响光束定位误差的主要因素为光束打靶前的准直及准直完成后的漂移,这就要求ICF装置中各光学元件的支撑结构具有较高的稳定性[6]。
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