
Физики из Университета Дьюка и Национальной лаборатории Лос-Аламоса повторили эксперимент, впервые проведённый в 1938 году американским учёным Артуром Рулигом. Тогда он исследовал термоядерную реакцию между дейтерием и тритием — именно эту реакцию сегодня считают наиболее перспективной для получения энергии в установках типа ITER. Цель новой работы — оценить точность исторических измерений и сопоставить их с современными данными.
В оригинальном эксперименте Рулиг использовал источник трития и поток дейтонов (ядер дейтерия), чтобы инициировать реакцию, при которой образуются нейтроны с энергией 14 МэВ. Он пришёл к выводу, что реакция D+T (дейтерий + тритий) приводит к значительно более интенсивному нейтронному излучению, чем реакция D+D. Его данные на десятилетия стали основой для оценок эффективности термоядерного синтеза.
Однако, как показало новое исследование, результаты 1938 года были завышены. Современная установка использовала чувствительные нейтронные детекторы и цифровую обработку сигналов, что позволило точно измерить отношение количества нейтронов в реакциях D+T и D+D. Оказалось, что это соотношение ниже, чем считал Рулиг, и лучше согласуется с современными моделями ядерных взаимодействий.

Это уточнение имеет большое значение для прикладной физики — от термоядерных реакторов до оценки радиационной нагрузки на материалы. Поскольку нейтроны являются основным продуктом термоядерных реакций, знание их точного выхода необходимо для расчёта тепловой мощности, защиты реактора и оценки долговечности конструкций.
Примечательно, что при воспроизведении опыта учёные смогли не только уточнить нейтронный выход, но и изучить поведение трития в дейтерийсодержащих мишенях. Эти данные помогут улучшить моделирование условий в реакторной плазме.
Работа также демонстрирует ценность возвращения к забытым экспериментам. С помощью современных методов можно переоценить старые данные и внести поправки в базы ядерных реакций, на которых строятся многие расчёты в энергетике и оборонной промышленности.
В дальнейшем команда планирует повторить другие ранние опыты по термоядерному синтезу и использовать полученные результаты для повышения точности инженерных расчётов при проектировании будущих установок.
-
28.06.2025 18:45:00 | iXBT.com
28.06.2025 18:39:00 | iXBT.com
28.06.2025 17:16:00 | iXBT.com
28.06.2025 17:15:00 | iXBT.com
28.06.2025 17:06:00 | iXBT.com
28.06.2025 16:59:00 | iXBT.com
28.06.2025 16:52:00 | iXBT.com
28.06.2025 16:52:00 | iXBT.com
28.06.2025 16:31:00 | iXBT.com
28.06.2025 16:09:00 | iXBT.com
28.06.2025 15:51:40 | TechCult.ru
28.06.2025 15:42:00 | iXBT.com
28.06.2025 15:38:00 | iXBT.com
28.06.2025 15:11:00 | iXBT.com
28.06.2025 14:50:00 | iXBT.com
28.06.2025 14:38:00 | iXBT.com
28.06.2025 14:27:00 | iXBT.com
28.06.2025 14:22:00 | iXBT.com
28.06.2025 13:43:00 | iXBT.com
28.06.2025 13:17:00 | iXBT.com
28.06.2025 12:47:00 | iXBT.com
28.06.2025 12:08:00 | iXBT.com
28.06.2025 12:04:00 | iXBT.com
28.06.2025 11:50:45 | TechCult.ru
28.06.2025 11:05:00 | iXBT.com
28.06.2025 10:45:00 | iXBT.com
28.06.2025 10:39:00 | iXBT.com
28.06.2025 10:32:00 | iXBT.com
28.06.2025 10:16:00 | iXBT.com
28.06.2025 10:01:00 | iXBT.com
28.06.2025 09:52:00 | iXBT.com
-
29.06.2025 00:00:00 | ferra.ru
28.06.2025 23:15:02 | ferra.ru
28.06.2025 22:30:01 | ferra.ru
28.06.2025 21:45:59 | ferra.ru
28.06.2025 21:00:58 | ferra.ru
28.06.2025 20:15:57 | ferra.ru
28.06.2025 20:00:57 | КИНО-ТЕАТР.РУ
28.06.2025 19:30:55 | ferra.ru
28.06.2025 18:00:52 | ferra.ru
28.06.2025 17:45:57 | КИНО-ТЕАТР.РУ
28.06.2025 17:30:00 | Woman.ru
28.06.2025 17:15:51 | ferra.ru
28.06.2025 17:00:57 | КИНО-ТЕАТР.РУ
28.06.2025 16:30:50 | ferra.ru
28.06.2025 16:15:57 | КИНО-ТЕАТР.РУ
28.06.2025 15:45:48 | ferra.ru
28.06.2025 15:37:23 | Хабр
Техническая поддержка проекта ВсеТут