首页> 外文期刊>プラズマ·核融合学会志 >スーパーコンピュータとプラズマ·核融合シミユレーションの発展とその将来 4プラズマ·核融合シミュレ-ションの発展と将来への期待4.2 レーザ-核融合シミュレーションの発展とネットワ-クコンビューティングの試み
【24h】

スーパーコンピュータとプラズマ·核融合シミユレーションの発展とその将来 4プラズマ·核融合シミュレ-ションの発展と将来への期待4.2 レーザ-核融合シミュレーションの発展とネットワ-クコンビューティングの試み

机译:超级计算机和等离子体-核融合模拟的发展及其未来4等离子体-核融合模拟的发展和对未来的期望4.2激光-核融合模拟的发展和网络换向的尝试

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

例えば,現在大阪大学で行われている高速点火方式レーザー核融合実験では1 nsのレーザー光を用いて直径約0.5mmの燃料ターゲットを圧縮し1 psのベタワット(PW)レーザーで圧縮した商館度燃料の追加熱を行うなどの高速点火方式の原理実証が行われている[1].燃料の圧縮·加熱過程は,レーザーアプレ-ション,衝撃波などの流体連動だけでなく,レーザー吸帆  麗子加熱,熱伝導,放射輸逮,原子過程,状態方程式などが相互に関連する複合過程であり,また時間·空間スケールが非常に小さく実験計測に多くの困難を伴うため,研究の初期からシミュレーションによる研究が重要視されてきた.例えば,燃料の圧縮過程ではレイリー·テイラー(RT)ネ安定性が生じることから放射流体シミュレーションによる燃料圧縮過程の一様性の解明が行われ,また超高強度レーザーによる高エネルギー電子の生成過程やそのエネルギー輸送の解明には粒子(PIC)シミ.耳レーションが用いられている.
机译:例如,在大阪大学目前正在进行的高速点火激光聚变实验中,使用1 ns激光束压缩直径约0.5 mm的燃料靶,并使用1 ps betawatt(PW)激光压缩。已经证明了诸如执行附加热量之类的高速点火方法的原理[1],燃料压缩/加热过程不仅限于流体互锁,例如激光施加和冲击波,而且还包括激光吸收玲子加热,由于热传导,辐射抑制,原子过程,状态方程等是相互关联的复杂过程,时空尺度很小,实验测量困难重重,因此从研究开始就进行了仿真研究。它被认为是重要的,例如,在燃料压缩过程中出现瑞利泰勒(RT)稳定性,因此通过辐射流体模拟已经阐明了燃料压缩过程的均匀性,并使用了高强度激光。粒子(PIC)污渍和口粮用于阐明能量电子的产生过程及其能量传输。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号