Искра (лазер)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

ИСКРА — серия мощных лазерных установок, созданных в РФЯЦ-ВНИИЭФ с целью исследования взаимодействия сверхсильного лазерного излучения с веществом. Программа исследований была начата, по предложению академика А. Сахарова[1], в 1962 году.

Лазер ИСКРА-4 — одноканальная установка мощностью 10 ТВт, созданная на базе моноимпульсного йодного фотодиссоционного лазера (ФДЛ) — был закончен в 1979 году, а ИСКРА-5 — двенадцатиканальная установка мощностью 100 ТВт, на момент создания самая мощная в Европе[2] — в 1989. Основное поле исследования для обоих лазеров — физика прочности, ядерная энергетика (исследование явлений динамического разрушения металлов при воздействии мощных импульсов проникающих излучений).

ИСКРА-4[править | править код]

ИСКРА-5[править | править код]

ИСКРА-6[править | править код]

Установка инерционного термоядерного синтеза «ИСКРА-6», создаваемая в России, будет иметь взрывную камеру. В камеру со всех сторон будут вводиться 128 пучков излучения с длиной волны 350 нм, генерируемых лазером, в котором активной средой является стекло, активированное неодимом. Длительность импульса будет составлять 3 нс, а его энергия — 300 кДж. В настоящее время уже построены и используются в экспериментах четыре лазерных канала (установка «Луч») с суммарной энергией в импульсе 12 кДж[3].

См.также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. Директор Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Сергей Гаранин:

    Развитие направления инерционного термоядерного синтеза во ВНИИЭФ восходит к работам Андрея Дмитриевича Сахарова по созданию водородной бомбы. <…> В конце 1950-х — начале 1960-х годов после открытия лазера Андрей Дмитриевич сразу же предложил использовать мощный лазер в качестве инициатора термоядерного горения при обжатии лазерным излучением сферической оболочки, содержащей смесь изотопов водорода — дейтерия и трития.

    Александр Механик. Лазер, зажигающий Солнце на Земле // Эксперт. — М., 2021. — № 39 (1222). — С. 51. Архивировано 12 февраля 2022 года.
  2. Физика лазеров Архивная копия от 7 декабря 2014 на Wayback Machine на сайте РФЯЦ-ВНИИЭФ
  3. И.Н. Бекман "Ядерные реакции в термоядерном синтезе". Дата обращения: 13 октября 2015. Архивировано 28 марта 2015 года.