光子极化:聚变技术的下一个突破?

光子极化:聚变技术的下一个突破?最近,普林斯顿等离子体物理实验室的研究人员发现,光子的基本特性之一--极化是拓扑性的,这意味着即使光子在各种材料和环境中转换,它也保持不变。这些发现发表在《物理评论D》上,可能会带来更有效的等离子体加热技术和核聚变研究的进步。偏振是电场在光子周围移动时的方向--向左或向右。根据基本物理定律,光子的偏振决定了它的传播方向,并限制了它的传播路径。因此,仅由具有单一偏振类型的光子组成的光束无法传播到特定空间的每一部分。这项研究的共同作者、美国能源部(DOE)PPPL首席研究物理学家HongQin说:"对光子的基本性质有了更准确的了解,科学家们就能设计出更好的光束,用于加热和测量等离子体。"光子(构成光的粒子)扰动等离子体的艺术家概念图。资料来源:KylePalmer/PPPL通讯部简化复杂问题对光子的研究是解决一个更大、更难的问题的手段--如何利用强光束激发等离子体中的持久扰动,从而帮助维持核聚变所需的高温。这些扰动被称为拓扑波,通常发生在两个不同区域的边界,比如等离子体和托卡马克外缘的真空。它们并不特别奇特--它们自然出现在地球大气中,帮助产生厄尔尼诺现象,这是太平洋中暖水的聚集,会影响北美和南美的天气。要在等离子体中产生这些波,科学家必须对光有更深入的了解--具体来说,就是微波炉中使用的那种射频波--物理学家已经用它来加热等离子体。Qin说:"我们正试图为核聚变寻找类似的波。它们不容易被阻止,因此如果我们能在等离子体中产生它们,就能提高等离子体加热的效率,帮助创造核聚变的条件。这项技术类似于敲钟。就像用锤子敲钟会使金属移动从而产生声音一样,科学家们希望用光敲击等离子体,使它以某种方式摆动,从而产生持续的热量。"揭示光子运动的本质除了发现光子的偏振是拓扑性的,科学家们还发现光子的旋转运动无法分为内部和外部两个部分。联想到地球:它既自转产生昼夜,又绕太阳运行产生四季。这两种运动通常互不影响,例如,地球绕地轴的自转并不取决于它绕太阳的公转。事实上,所有有质量的物体的转动运动都可以这样分开。然而,对于像光子这样没有质量的粒子来说,这种情况是否属实还不清楚。论文第一作者、普林斯顿大学等离子体物理学项目研究生埃里克-帕尔默杜卡(EricPalmerduca)说:"大多数实验人员都认为,光的角动量可以分成自旋角动量和轨道角动量。然而,理论家们一直在争论进行这种拆分的正确方法,或者是否有可能进行这种拆分。我们的工作有助于解决这一争论,表明光子的角动量无法被拆分成自旋和轨道成分。"此外,Palmerduca和Qin还确定,由于光子的拓扑特性、不变特性(如偏振),这两个运动分量无法拆分。这一新奇发现对实验室产生了影响。帕尔默杜卡说:"这些结果意味着,我们需要更好的理论来解释实验中发生的事情。"这些发现提供了对光的行为的见解,进一步推动了研究人员为核聚变研究创造拓扑波的目标。对理论物理学的启示帕尔默杜卡指出,光子的发现证明了PPPL在理论物理学方面的优势。这些发现与一个被称为毛球定理的数学结果有关。"该定理指出,如果你有一个布满毛发的球,你不可能把所有的毛发都梳平,物理学家认为这意味着不可能有一个光源同时向所有方向发送光子,"帕尔默杜卡说。然而,他和秦发现这是不正确的,因为该定理在数学上没有考虑到光子电场可以旋转。帕尔默杜卡称尤金-维格纳是20世纪最重要的理论物理学家之一。维格纳意识到,利用从阿尔伯特-爱因斯坦相对论中得出的原理,他可以描述宇宙中所有可能的基本粒子,甚至是那些尚未被发现的粒子。但是,虽然他的分类系统对有质量的粒子是准确的,但对无质量的粒子(如光子)却产生了不准确的结果。"Qin和我证明,利用拓扑学,我们可以修改维格纳对无质量微粒的分类,给出一个同时适用于所有方向的光子描述。"未来方向在未来的研究中,Qin和帕尔默杜卡计划探索如何创造有益的拓扑波来加热等离子体,而不制造无益的品种来抽走热量:"一些有害的拓扑波可能会在无意中被激发,我们希望了解它们,以便将它们从系统中移除。从这个意义上说,拓扑波就像新品种的昆虫,有些对花园有益,有些则是害虫。"同时,他们对目前的发现感到兴奋。"我们对有助于激发拓扑波的光子有了更清晰的理论认识,"Qin说。"现在是时候建造一些东西了,这样我们就可以利用它们来寻求聚变能。"编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1434064.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1434064.htm

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世界上规模最大的核聚变反应堆欧洲联合环状反应堆(JET)中的聚变反应在等离子体放电的5秒阶段以中子的形式释放出总共59兆焦耳的能量。(EUROfusion)、英国原子能管理局(UKAEA)和国际热核聚变实验堆(ITER)9日联合召开新闻发布会公布了上述消息。打破了JET曾在1997年产生约22兆焦耳聚变能量的等离子体的世界能源纪录。为了过渡到国际大规模聚变实验(ITER)计划,研究人员此次进行的是氘氚混合燃料聚变实验。同时,为了使JET实验尽可能接近未来的热核聚变实验堆条件,他们用铍和钨的混合物而不是碳覆盖等离子体容器壁,因为金属钨比碳更耐腐蚀,而且不会像碳一样过多地与燃料结合。此次实验在比太阳中心温度高10倍的条件下,产生的聚变能量达到了创纪录水平。ITER设施目前正在法国南部的卡达拉奇建设,预计将使用氘和氚混合燃料,计划实现产出能量10倍于输入能量(聚变增益)。要想产生净能量,即输出能量是加热等离子体所需能量的两倍这一目标,在卡达拉奇ITER设施“上线”之前是不可能实现的。因此,这次实验是在类ITER条件下创造的世界纪录。德国马克斯·普朗克等离子体物理学研究所科学主任西比勒·君特教授表示:“JET的最新实验是向ITER最终目标迈出的重要一步。”()

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利用恒星的力量:EPFL在聚变能研究领域已走过30年如今,EPFL已成为核聚变领域的领先研究机构,其目标是在地球上复制恒星中发生的反应。核聚变:为恒星提供动力恒星(如太阳)内部的高热和高压会导致成对原子(尤其是氢原子)聚集在一起或发生"聚变"。当这些轻原子核合并成一个较重的原子核时,会损失一些质量,并按照爱因斯坦的著名公式E=mc2转换成大量能量。这种核聚变过程为恒星提供了动力,并向宇宙释放出惊人的能量。EPFL的TCV(可变配置托卡马克)舱内。资料来源:EPFL/AlainHerzog科学家已经能够在地球上产生核聚变反应。全球研究人员目前面临的挑战是如何持续保持这些核聚变反应,并以高效、可控的方式利用释放的能量发电。在EPFL,工程师们选择研究一种使用环形磁约束反应堆(称为托卡马克)的方法。在这种方法中,氢同位素氘气被加热到一亿摄氏度,使其变成等离子体,并诱发氘核之间的高能碰撞。托卡马克的磁场将等离子体悬浮在真空室的中间,远离设备的内壁。瑞士等离子体中心:引领欧洲核聚变研究瑞士等离子体中心目前拥有约200名研究人员和学生,30年前就开始建造自己的可变配置托卡马克。由于其独特的设计,这个实验反应堆已成为欧洲最重要的核聚变研究设施之一。负责托卡马克测量系统的资深科学家巴西尔-杜瓦尔(BasilDuval)说:"我们在互联网出现之前就建造了这个反应堆,它的核心依然如故。他指出,瑞士等离子体中心正在进行的研究在国际上享有盛誉--部分原因是该中心为国际热核实验反应堆(ITER)项目做出了贡献,部分原因是研究成果对整个核聚变研究界都很有价值。像瑞士这么大的国家能拥有这样的实验设施,实在是太了不起了。"为纪念其托卡马克装置投入使用30周年,瑞士等离子体公司将于9月份接待欧洲核聚变联盟的代表。该联盟是多项核聚变计划的幕后推手,包括推进热核实验堆的物理基础,并通过TCV托卡马克等设施的实验来优化其成功机会。瑞士等离子体中心主任AmbrogioFasoli也是EUROfusion的主席,并刚刚被任命为该联盟的项目经理。他表示:"我们在瑞士等离子体中心过去30年的工作为等离子体行为提供了重要的见解。TCV在这项工作中发挥了至关重要的作用。最近对其基础设施进行的升级扩大了我们研究国际热核实验反应堆、DEMO和未来聚变反应堆关键问题的能力。未来的挑战是巨大的,但我们完全有能力为聚变能源的发展做出重大贡献,因为聚变能源是未来全球能源组合的重要组成部分。"TCV托卡马克内的等离子体。图片来源:©CurdinWüthrich/SPC/EPFLEPFL独特的托卡马克方法由于EPFL的托卡马克是一个"可变构型"反应堆,科学家们可以利用它来观察等离子体构型的变化如何影响等离子体的特性(如温度和约束质量),并研究新的等离子体构型。它还可用于评估分流器的不同配置,分流器是用于控制反应堆堆芯能量释放的装置。它们的作用对于在不损坏反应堆的情况下长时间维持等离子体至关重要,工程师们仍在努力优化它们的设计。瑞士等离子体中心最近与GoogleDeepMind合作,开发了一种基于深度强化学习的新型等离子体磁控制方法,并首次成功将其应用于TCV托卡马克中的实际等离子体配置。与所有托卡马克一样,EPFL的托卡马克也有一个将气体转化为等离子体的真空室。这个真空室被大型磁线圈产生的环形磁场包围,防止等离子体接触真空室的内壁。此外,还有一个带有欧姆线圈的中心柱,可保持等离子体的稳定性,以及一个可塑造等离子体结构的极性磁场。整个反应堆配备了一个利用微波和热粒子喷射的加热系统,辅以一系列测量温度、密度、辐射、等离子体构型波动和其他重要参数的仪器。在未来的聚变发电厂中,等离子体内聚变反应产生的热量将为涡轮机提供动力(类似于当前的核裂变反应堆),并产生大量可靠的基荷电力。这一过程将是可持续的、无碳的,不会产生长期的放射性废物。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1388175.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1388175.htm

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