Bonjour,
j'arrive un peu en retard, mais je suppose que RSSbot va proposer un article là-dessus? https://www.llnl.gov/news/newsreleas...-12-07-01.html
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Bonjour,
j'arrive un peu en retard, mais je suppose que RSSbot va proposer un article là-dessus? https://www.llnl.gov/news/newsreleas...-12-07-01.html
Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
500TW 1.8MJ soit une durée de 0.36µs
1.8MJ, c'est 0.5kWh pour ramener ça au compteur élec...
sacré shot, quand même...
oups, j'ai (encore) glissé d'un facteur 100
c'est 3.6ns...
(si quelqu'un peut faire un mix des 2 messages...)
Jusqu'ici tout va bien...
2 millions de joules...quand même... il n'y a pas intérêt à y laisser trainer son œil...
Bonsoir,
Oui, d'ailleurs aucune des performances de cette batterie de 192 lasers n'est un record mondial... qu'il s'agisse de sa durée de fonctionnement (ni la plus courte, ni la plus longue), de sa puissance (on a dépassé le petawatt depuis des années), de la quantité d'énergie délivrée à la cible, etc...
Ce qui est important par contre, ce sont ses objectifs : la fusion nucléaire contrôlée et, moins poétique, la simulation d'explosions nucléaires en laboratoire, exactement comme le LMJ (Laser MégaJoule) en France.
Les lasers militaires américains MIRACL et Airborne Laser Testbed fournissent environ 1 MW en continu pendant plus d'une minute.
Cordialement.
Dernière modification par Geb ; 17/07/2012 à 20h23.
Bonsoir
Le document cité annonce que "l'hydrogène" serait comprimé jusqu'à atteindre 100 fois la densité du plomb ! Cela signifierait que la pression de radiation exercée par le laser, ou, plutôt, pa les rayons x thermiques produits par l'échauffement de la microcapsule, dépasserait celle du gaz électronique dégénéré du plomb: ce n'est pas encore une naine blanche mais c'est une performance !! (Une naine blanche est quelques centaines de fois plus dense).
Cordialement
Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
Bonsoir
En principe, on devrait pouvoir comprimer de l'u 235 ou autre élément fissible à peu près au même ordre puisque leur densité (supérieure à celle du plomb) n'en est tout de même pas très éloignée. Or, une masse d'élément fissible devient critique dés que le libre parcourt moyen des neutrons y est inférieur à ses dimensiosn. Sigma désignant la section efficace de fission et, ro, la densité, le libre parcourt moyen est de l'ordre de 1/Sigma.ro. Il est donc inversement proportionnel à la densité. Comme le volume critique est de l'ordre du cube du libre parcourt, on trouve que la masse critique de l'élément fissible ainsi compacté, inversement proportionnelle au carré de la densité, est environ 10000 fois plus petite que dans les conditions normles où elle est de quelques kg, soit, après compactage, de l'ordre de quelques centigrammes !! Resterait à vérifier que les choses se passent bien ainsi !! Je ne pense pas que les rédacteurs du document cité pensaient à ce genre de considération quand ils ont écrit que le laser permettrait, entre autre, de simuler des micro-explosions nucléaires !!!
Cordialement
Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
