Аннотация:
Изучено поведение волны медленного горения, распространяющейся по термоядерному горючему, предварительно сжатому и нагретому несколькими ударными волнами, вызванными лазерным импульсом. Показано, что такая волна горения способна быстро увеличить плотность горючего перед фронтом и превратиться в пару детонационных волн, движущихся в противоположных направлениях. Найдено решение уравнений гидродинамики с линейным профилем скорости. Установлено, что необходимая для зажигания интенсивность пучка протонов увеличивается вместе с начальной плотностью топлива в соответствии с известной формулой, обобщающей результаты двумерных расчетов. Обсуждается возможность использования результатов одномерных расчетов для определения энергии зажигания цилиндрической мишени.
Ключевые слова:
волна медленного горения, детонационная волна, течения с линейным профилем скорости, энергия зажигания, цилиндрическая мишень, инерционный термоядерный синтез.
Образец цитирования:
К. В. Хищенко, A. А. Чарахчьян, “О некоторых свойствах плоских волн термоядерного горения”, Прикл. мех. техн. физ., 56:1 (2015), 104–115; J. Appl. Mech. Tech. Phys., 56:1 (2015), 86–95
К. В. Хищенко, A. А. Чарахчьян, “Отражение детонационной волны от плоскости симметрии внутри цилиндрической мишени для управляемого термоядерного синтеза”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 61:10 (2021), 1715–1733; K. V. Khishchenko, A. A. Charakhch'yan, “Reflection of detonation wave from the symmetry plane within a cylindrical target for controlled thermonuclear fusion”, Comput. Math. Math. Phys., 61:10 (2021), 1682–1699
А. Л. Розов, Г. Л. Атоян, А. Г. Тяпко, “Разлёт плотной плазмы смеси дейтерия и трития в пустое пространство, в котором имеется магнитное поле”, Матем. моделирование, 31:11 (2019), 79–88; A. L. Rozov, G. L. Atoyan, A. G. Tyapko, “The expansion of the dense plasma of a mixture of deuterium and tritium into the empty space in which there is a magnetic field”, Math. Models Comput. Simul., 12:4 (2020), 613–619
Yu K Kurilenkov, V P Tarakanov, S Yu Gus'kov, A V Oginov, I S Samoylov, “On pulsating DD neutron yield under inertial electrostatic confinement of complex plasma at miniature vacuum discharge”, J. Phys.: Conf. Ser., 1147 (2019), 012103
Nikolay Yu. Orlov, Maxim A. Kadatskiy, Oleg B. Denisov, Konstantin V. Khishchenko, “Application of quantum-statistical methods to studies of thermodynamic and radiative processes in hot dense plasmas”, Matter and Radiation at Extremes, 4:5 (2019)
K V Khishchenko, “Equation of state for potassium in shock waves at high pressures”, J. Phys.: Conf. Ser., 946 (2018), 012082
L V Shurshalov, A A Charakhch'yan, K V Khishchenko, “Shock loading of graphite between water layers: Numerical experiments”, J. Phys.: Conf. Ser., 774 (2016), 012013
N Yu Orlov, O B Denisov, G A Vergunova, O N Rosmej, “Theoretical and experimental studies of the radiative properties of plasma and their applications to temperature diagnostics of Z-pinch plasma”, J. Phys.: Conf. Ser., 774 (2016), 012111
Yu K Kurilenkov, V P Tarakanov, S Yu Gus'kov, “Simulation of proton–boron nuclear burning in the potential well of virtual cathode at nanosecond vacuum discharge”, J. Phys.: Conf. Ser., 774 (2016), 012133
Yu K Kurilenkov, V P Tarakanov, V T Karpukhin, S Yu Gus'kov, A V Oginov, “Nuclear burning in a compact scheme of inertial electrostatic confinement as imitation of stellar nucleosynthesis. Experiment and PIC modeling”, J. Phys.: Conf. Ser., 653 (2015), 012025
Yu K Kurilenkov, V P Tarakanov, S Yu Gus'kov, I S Samoylov, V E Ostashev, “On the features of bursts of neutrons, hard x-rays and alpha-particles in the pulse vacuum discharge with a virtual cathode and self-organization”, J. Phys.: Conf. Ser., 653 (2015), 012026
A A Charakhch'yan, K V Khishchenko, “Influence of plasma self-radiation model on thermonuclear burning simulation results”, J. Phys.: Conf. Ser., 653 (2015), 012020