RU2006101348A - THERMONUCLEAR REACTOR - Google Patents

THERMONUCLEAR REACTOR Download PDF

Info

Publication number
RU2006101348A
RU2006101348A RU2006101348/06A RU2006101348A RU2006101348A RU 2006101348 A RU2006101348 A RU 2006101348A RU 2006101348/06 A RU2006101348/06 A RU 2006101348/06A RU 2006101348 A RU2006101348 A RU 2006101348A RU 2006101348 A RU2006101348 A RU 2006101348A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
generators
walls
frequencies
holes
Prior art date
Application number
RU2006101348/06A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Андрей Николаевич Дмитриев (RU)
Андрей Николаевич Дмитриев
Original Assignee
Андрей Николаевич Дмитриев (RU)
Андрей Николаевич Дмитриев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Николаевич Дмитриев (RU), Андрей Николаевич Дмитриев filed Critical Андрей Николаевич Дмитриев (RU)
Priority to RU2006101348/06A priority Critical patent/RU2006101348A/en
Publication of RU2006101348A publication Critical patent/RU2006101348A/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/10Nuclear fusion reactors

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Claims (6)

1. Термоядерный реактор, содержащий плазменную камеру, вакуумный насос для откачки газа из камеры, устройство подачи термоядерного топлива в камеру, устройство охлаждения стенок камеры, устройство нагрева плазмы в камере, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности, камера реактора выполнена шарообразной формы, к стенкам камеры пристыкованы не меньше четырех генераторов электромагнитных волн, частоты которых в мегагерцах выбраны в интервале от 68/R до 800/R, где R - радиус камеры, в метрах.1. A fusion reactor containing a plasma chamber, a vacuum pump for pumping gas from the chamber, a device for supplying thermonuclear fuel to the chamber, a cooling device for the walls of the chamber, a device for heating the plasma in the chamber, characterized in that, in order to increase efficiency, the reactor chamber is spherical in shape , at least four generators of electromagnetic waves are docked to the walls of the chamber, the frequencies of which in megahertz are selected in the range from 68 / R to 800 / R, where R is the radius of the chamber, in meters. 2. Реактор по п.1, отличающийся тем, что используют три группы генераторов, излучатели которых присоединены к отверстиям в стенках камеры, оси отверстий пересекают образующую камеры в вершинах правильного многогранника, частоты первой группы генераторов лежат в пределах от 116/R до 143/R, частоты второй группы лежат в пределах от 193/R до 236/R, частоты третьей группы генераторов лежат в пределах от 700/R до 800/R, где частоты в мегагерцах, а число излучателей в каждой группе не менее четырех.2. The reactor according to claim 1, characterized in that three groups of generators are used, the emitters of which are attached to the holes in the walls of the chamber, the axis of the holes intersect the generatrix of the chamber at the vertices of the regular polyhedron, the frequencies of the first group of generators range from 116 / R to 143 / R, the frequencies of the second group range from 193 / R to 236 / R, the frequencies of the third group of generators range from 700 / R to 800 / R, where the frequencies are in megahertz and the number of emitters in each group is at least four. 3. Реактор по п.2, отличающийся тем, что в третьей группе используют генераторы H01-волн, сообщающиеся с объемом камеры посредством цилиндрических волноводов H01-волн, состыкованных с отверстиями в стенках камеры, оси которых в местах стыков пересекают образующую шарообразной камеры в вершинах правильного многогранника и пересекаются в центре камеры.3. The reactor according to claim 2, characterized in that the third group uses H 01 wave generators that communicate with the chamber volume by means of H 01 cylindrical waveguides coupled to holes in the chamber walls, the axes of which intersect the generatrix of the spherical chamber at the joints at the vertices of a regular polyhedron and intersect in the center of the chamber. 4. Реактор по п.2, отличающийся тем, что во второй и третьей группе генераторов использованы рамочные излучатели, антенные вводы которых выполнены в форме коаксиалов, внешние коаксиальные трубы которых пристыкованы к отверстиям в стенках камеры в вершинах правильного многогранника, вписанного в камеру, центральные электроды коаксиалов пропущены внутрь камеры на глубину меньше 1 м и загнуты в форме петель, концы петель закорочены на стенки камеры.4. The reactor according to claim 2, characterized in that in the second and third group of generators frame emitters are used, the antenna inputs of which are made in the form of coaxials, the external coaxial pipes of which are joined to the holes in the walls of the chamber at the vertices of the regular polyhedron inscribed in the chamber, central coaxial electrodes are passed into the chamber to a depth of less than 1 m and are bent in the form of loops, the ends of the loops are shorted to the walls of the chamber. 5. Реактор по п.2, отличающийся тем, что в первой и второй группах использованы генераторы электродипольного типа, антенные вводы этих генераторов выполнены в форме коаксиалов, внешние коаксиальные трубы которых пристыкованы к отверстиям в стенках камеры в вершинах правильного многогранника, центральные электроды коаксиалов заглублены внутрь камеры на глубину меньше 1 м от точки пересечения центрального электрода с образующей поверхности камеры.5. The reactor according to claim 2, characterized in that in the first and second groups electric-dipole-type generators are used, the antenna inputs of these generators are made in the form of coaxials, the external coaxial pipes of which are joined to the holes in the walls of the chamber at the vertices of the regular polyhedron, the central electrodes of the coaxials are recessed into the chamber to a depth of less than 1 m from the point of intersection of the central electrode with the generatrix of the chamber surface. 6. Реактор по п.3, отличающийся тем, что в качестве генераторов первой и второй групп использованы не меньше четырех генераторов релятивистских электронных пучков, модулированных частотами, лежащими в интервале от 68/R до 236/R, цилиндрические выводы которых пристыкованы к отверстиям в стенках камеры, а оси выводов пересекаются в центре камеры.6. The reactor according to claim 3, characterized in that at least four relativistic electron beam generators are used as generators of the first and second groups, modulated by frequencies lying in the range from 68 / R to 236 / R, the cylindrical conclusions of which are docked to the holes in the walls of the chamber, and the axis of the conclusions intersect in the center of the chamber.
RU2006101348/06A 2006-01-17 2006-01-17 THERMONUCLEAR REACTOR RU2006101348A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006101348/06A RU2006101348A (en) 2006-01-17 2006-01-17 THERMONUCLEAR REACTOR

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006101348/06A RU2006101348A (en) 2006-01-17 2006-01-17 THERMONUCLEAR REACTOR

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2006101348A true RU2006101348A (en) 2007-07-27

Family

ID=38431456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006101348/06A RU2006101348A (en) 2006-01-17 2006-01-17 THERMONUCLEAR REACTOR

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2006101348A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102208315B (en) Compact relativity backward wave oscillator (RBWO) with adjustable low-frequency-range frequency
CN201969218U (en) Concave spherical surface eight-ring phased array high-intensity focused ultrasound energy converter
CN107863096B (en) Reflection type wavefront-regulated super-surface structure and application method thereof
CN109802242B (en) Super-surface lens
CN102527628B (en) High-power dumbbell rod type tubular longitudinal-radial compound vibration ultrasonic irradiator
CN105139847B (en) A kind of Acoustic focusing device of enhancing
CN110161509B (en) Multi-sound field interference sound suspension device and sound field switching method
CN101442847B (en) Directly-coupled cup-shaped microwave energy-feedback antenna and array microwave heating device thereof
CN203180014U (en) Meta-material mode converter
CN208226084U (en) A kind of substrate integration wave-guide resonant cavity OAM antenna
Gallego-Juárez et al. Recent developments in vibrating-plate macrosonic transducers
CN103730723A (en) Space-borne plasma antenna generation and emission device and communication method
CN104617384A (en) Patch antenna for generating vortex electric wave
CN103779763B (en) A kind of Terahertz power source high-frequency structure based on array grating structure
RU2006101348A (en) THERMONUCLEAR REACTOR
CN107645052A (en) High-power microwave continuous transverse branch gap radial line antenna
CN202715536U (en) High-power dumbbell rod and tube type longitudinal and radial composite vibration ultrasonic radiator
CN205599472U (en) Tubular transducer of cross quadrature combined drive piezoelectricity
CN218896470U (en) Gradient refractive index distribution two-dimensional axisymmetric phonon crystal focusing lens
AU2012268795B2 (en) A multipurpose device for transmitting radiation from a source to an object
CN114913840A (en) Method and device for suspension constraint and motion control of focused spiral sound wave
RU2006125265A (en) THERMONUCLEAR REACTOR
CN209822871U (en) Planar spiral orbit angular momentum Vivaldi array antenna
CN205657903U (en) Secondary coupling microwave plasma reforming unit
RU2006128695A (en) THERMONUCLEAR REACTOR