惯性聚变能简介
将激光、X 射线或离子束快速沉积至微球面靶丸(内充DT燃料)的表面,压缩靶丸并产生微爆炸,如果驱动器的效率与靶增益之积远大于1,将产具有商业价值的电能输出,从而真正解决人类的能源危机2。
由于靶丸必须向心压缩至很高的密度,出现DT聚变,因此需要很高的压缩对称性才能获得足够高的靶增益。
压缩过程通常有两种方案,第一种是间接驱动,用激光束或离子束与黑腔靶壁的高Z材料相互作用,产生围绕靶丸的X射线,从而使靶丸获得均匀的能量沉积,基于该方案的有Nova(美)、NIF装置(美)、LMJ装置(法)等3。间接驱动方案的优点是降低了对驱动源的辐照均匀性要求,但是物理过程多而复杂,束靶能量耦合效率低(辐射输运效率10%~20%,体力学效率