Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص
Sepanta Laser Spadan

Sepanta Laser Spadan

شرکت سپنتا لیزر اسپادان سهامی خاص

کتاب دستگاه های پلاسما و عملیات



Plasma Devices and Operations مقالات و نقدهای اصلی را در زمینه فناوری، مهندسی و برنامه های کاربردی پلاسما منتشر می کند.


موضوعات تحت پوشش عبارتند از:


منابع پلاسما و دستگاه های پلاسمای پالسی

شتاب دهنده های پلاسما

دستگاه های MHD

پلاسما برای لیزر و پلاسمای القا شده با لیزر

همجوشی کنترل شده، از جمله دستگاه های آزمایشی برای تحقیقات همجوشی و طراحی راکتور همجوشی

سیستم های آهنربایی برای محصور کردن پلاسما

سیستم های گرمایش پلاسما

لیزر برای همجوشی

چرخه سوخت و فناوری خلاء برای همجوشی

اولین اجزای دیوار و پلاسما

تشخیص پلاسما

مواد ساختاری برای همجوشی

همه مقالات پژوهشی منتشر شده در دستگاه‌ها و عملیات پلاسما، بر اساس غربالگری اولیه ویرایشگر و داوری ناشناس توسط داوران خبره، تحت بررسی دقیق همتایان قرار گرفته‌اند.

پالس های سریعتر لیزر شتاب دهنده های پلاسما را تقویت می کنند

روش‌های جدید برای کنترل نحوه انتشار پالس‌های لیزر در داخل پلاسما می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک مسابقه جهانی برای نشان دادن شتاب‌دهنده‌های ذرات فشرده با انرژی بالا باشد.


شتاب دهنده های لیزری ویکفیلد می توانند میدان های شتاب دهنده ای بیش از 1000 برابر بزرگتر از شتاب دهنده های معمولی ایجاد کنند. به عنوان مثال، میدان های 100 GV m-1 برای شتاب دادن به الکترون ها تا 0.8 GeV در تنها 8 میلی متر استفاده شده است (مرجع 1). چنین میدان‌های با شتاب بالا ممکن است نشان دهد که یک پرتو 100 GeV می‌تواند در یک شتاب‌دهنده لیزری ویکفیلد فقط 1 متری تولید شود.

شتاب دهنده های پلاسما

شتاب دهنده های پلاسما

شتاب دهنده های پلاسما میدان های الکتریکی را ده هزار برابر شدیدتر از شتاب دهنده های معمولی ارائه می دهند. ذرات می توانند در این زمینه ها حرکت کرده و در یک شتاب دهنده پلاسما به اندازه سانتی متر به انرژی برسند که در غیر این صورت در یک دستگاه معمولی به صدها متر نیاز است.

شتاب دهنده لیزری-پلاسما

معرفی

هنگامی که یک پالس لیزری شدید از طریق پلاسما منتشر می شود ، نیروی تکان دهنده الکترونها را از جلو و عقب پالس دور می کند و در نتیجه یک موج چگالی طولی دنباله دار ایجاد می کند. میدان الکتریکی طولی در موج پلاسما می تواند تا 100 کیلو ولت بر میکرون باشد ، بیش از سه مرتبه بزرگتر از آنچه در شتاب دهنده های RF معمولی مانند آنهایی که در CERN استفاده می شود. ذرات تزریق شده به فاز صحیح موج پلاسما را می توان به انرژی 1 GeV در عرض چند سانتی متر افزایش داد.   ادامه مطلب ...

لیزر و علم چگالی انرژی بالا

علم چگالی انرژی بالا به طور گسترده شامل برهمکنش های لیزری با ماده پرقدرت ، اخترفیزیک آزمایشگاهی ، علوم سیاره ای ، همجوشی محرمانه اینرسی ، شتاب دهنده های پلاسما ، فیزیک پلاسمای آزمایشگاهی نسبی ، فیزیک حالت جامد فوق فشار قوی و علم مواد ، و جدید -فیزیک میدان بیشتر آن بر اساس فناوری لیزر الکترونی نوری و اشعه ایکس با قدرت بالا است.

  ادامه مطلب ...

شتاب دهنده های لیزر پلاسما

توسعه مداوم سیستم های قدرتمند لیزر اجازه داده است تا برهمکنش پرتوهای لیزر با ماده بسیار دور در حوزه نسبی را گسترش داده و رویکردهای جدیدی را برای تولید پرتوهای ذره پرانرژی نشان دهد. میدان های الکتریکی بسیار بزرگ ، با دامنه هایی بیش از سطح تلویزیون / متر ، که در محیط پلاسما تولید می شوند ، از شتاب ذرات مربوط هستند. از آنجا که ارزش این میدان الکتریکی طولی ، 10 هزار برابر بزرگتر از آنچه در حفره های فرکانس رادیویی معمولی تولید می شود ، به نظر می رسد شتاب دهنده های پلاسما برای توسعه شتاب دهنده های جمع و جور بسیار امیدوار کننده هستند.   ادامه مطلب ...

شتاب دهنده های پلاسما

شتاب پلاسما تکنیکی برای تسریع ذرات باردار است ، مانند الکترون ، پوزیترون و یون ، با استفاده از میدان الکتریکی مرتبط با موج پلاسمای الکترون یا سایر ساختارهای پلاسما با گرادیان بالا (مانند زمینه های شوک و غلاف). ساختارهای شتاب دهنده پلاسما یا با استفاده از پالس های لیزر بسیار کوتاه یا پرتوهای ذره ای پرانرژی ایجاد می شوند که با پارامترهای پلاسما مطابقت دارند.   ادامه مطلب ...