Для установки нажмите кнопочку Установить расширение. И это всё.

Исходный код расширения WIKI 2 регулярно проверяется специалистами Mozilla Foundation, Google и Apple. Вы также можете это сделать в любой момент.

4,5
Келли Слэйтон
Мои поздравления с отличным проектом... что за великолепная идея!
Александр Григорьевский
Я использую WIKI 2 каждый день
и почти забыл как выглядит оригинальная Википедия.
Статистика
На русском, статей
Улучшено за 24 ч.
Добавлено за 24 ч.
Что мы делаем. Каждая страница проходит через несколько сотен совершенствующих техник. Совершенно та же Википедия. Только лучше.
.
Лео
Ньютон
Яркие
Мягкие

Из Википедии — свободной энциклопедии

УФЛ-2М
Разработка
Научная часть РФЯЦ-ВНИИЭФ
Предприятие-разработчик Институт лазерно-физических исследований
Новизна проекта мощность на выходе 4,6 МДж
Строительство и эксплуатация
Строительство первого образца 1989-2021
Местонахождение Технопарк «Саров»
Эксплуатация с 2020
Построено реакторов 1

УФЛ-2Мроссийская лазерная установка с общей подводимой к мишени энергией в 4,6 МДж, для экспериментов по управляемому термоядерному синтезу с инерциальным удержанием плазмы, также она необходима для исследования свойств вещества в экстремальных состояниях — при сверхвысоких давлениях и температурах.

Создаётся в Сарове специалистами ВНИИЭФ. Начало эксплуатации установки намечалось на 2022 год[1]; 2 июня 2023 г., во время посещения лазерного комплекса Института лазерно-физических исследований премьер М. Мишустин поздравил учёных с «фундаментальным событием» — созданием самой мощной в мире лазерной установки[2][3][4]; полностью установка будет введена в эксплуатацию к 2030 году[5].

Назначение

Лазерная установка нового поколения предназначена для фундаментальных исследований в области физики высоких плотностей энергии, в том числе — применения лазерного термоядерного синтеза в энергетике. УФЛ-2М будет иметь двойное назначение, одно из которых — военное: эксперименты в области физики плотной горячей плазмы и высоких плотностей энергии, которые проводятся на подобного рода установках, могут быть направлены на создание термоядерного оружия.

Второе направление — энергетическое. Лазерный термоядерный синтез может использоваться для разработки энергетики будущего.

Запланированная мощность энергии УФЛ-2М на выходе составляет 4,6 МДж, а на мишени — 2,8 МДж УФЛ-2М станет рекордсменом среди введённых и планируемых к строительству лазерных систем — к термоядерной мишени будет подводиться в полтора раза больше импульсной энергии, чем на американской лазерной установке NIF.

Конструкция

В камеру взаимодействия со всех сторон будут вводиться 192 лазерных луча излучения с длиной волны 0,53 мкм, генерируемых твёрдотельным лазером на неодимовом стекле.

Центральный элемент УФЛ-2М, сфера диаметром 10 метров и весом около 120 тонн, в которой будет происходить взаимодействие лазерной энергии с мишенью. Толщина стенки камеры из алюминиевого сплава составляет 100 мм. Всего на поверхности сферы располагаются более 100 портов.

Здание для УФЛ-2М имеет габариты 322,5 на 67 метров, длина лазерного зала 130 метров, построено на специальных фундаментах, обеспечивающих защиту лазера от сейсмических воздействий; площадь чистых помещений – 16 тыс. кв. метров.

История

16 апреля 2019 г. объявлено, что закончена сборка камеры взаимодействия (центральный элемент УФЛ-2М, сфера диаметром 10 метров и весом около 120 тонн)[6][7].

В конце 2020 г. запущен первый модуль установки[8].

В октябре 2021 г. научный руководитель ядерного центра Вячеслав Соловьев заявил, что первая очередь (это четверть каналов, на которых уже можно будет проводить определенного класса исследования) будет запущена в начале следующего года[9]

2 июня 2023 г., во время посещения лазерного комплекса Института лазерно-физических исследований премьер М. Мишустин поздравил учёных с «фундаментальным событием» — созданием самой мощной в мире лазерной установки[2][3][4].

См. также

Ссылки

Примечания

  1. В Сарове смонтирована камера установки для лазерного термоядерного синтеза // Наука и жизнь. — 2019. — № 6. — С. 12 - 14. / Архивная копия от 5 июня 2019 на Wayback Machine
  2. 1 2 Михаил Мишустин посетил Институт лазерно-физических исследований в Сарове  Архивная копия от 2 июня 2023 на Wayback Machine // Новости Правительства РФ
  3. 1 2 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Сарове посетил лазерный комплекс // ТАСС, 2 июня 2023
  4. 1 2 [] «Это изобретение — событие мирового уровня»: что показали Мишустину в секретном городе Сарове Архивная копия от 2 июня 2023 на Wayback Machine // МК, 2 июня 2023
  5. [https://www.atomic-energy.ru/video/117640 Строящийся в РФЯЦ-ВНИИЭФ самый мощный в мире лазер будет полностью введен в эксплуатацию к 2030 году] Архивная копия от 2 июня 2023 на Wayback Machine // 21 сентября 2021
  6. Самый мощный в мире лазер готовят к запуску в Сарове Архивная копия от 2 июня 2023 на Wayback Machine // Саров24 - Наука  16.04.2019
  7. В Сарове завершен важный этап сооружения самой мощной лазерной установки в мире Архивная копия от 23 сентября 2019 на Wayback Machine // geoenergetics.ru, 2019-04-17
  8. Константин Ходаковский. На пути к термоядерному синтезу: в России запустили первый модуль самого мощного в мире лазера Архивная копия от 2 июня 2023 на Wayback Machine // 3DNews, 9.12.2020
  9. В Сарове запустят самый мощный в мире лазер в начале 2022 года Архивная копия от 9 декабря 2021 на Wayback Machine // Лазерные технологии, 27.10.2021
Эта страница в последний раз была отредактирована 15 декабря 2023 в 19:46.
Как только страница обновилась в Википедии она обновляется в Вики 2.
Обычно почти сразу, изредка в течении часа.
Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License. Нетекстовые медиаданные доступны под собственными лицензиями. Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. WIKI 2 является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).