RU2012124329A - Способ и устройство для фокусировки энергии - Google Patents

Способ и устройство для фокусировки энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2012124329A
RU2012124329A RU2012124329/07A RU2012124329A RU2012124329A RU 2012124329 A RU2012124329 A RU 2012124329A RU 2012124329/07 A RU2012124329/07 A RU 2012124329/07A RU 2012124329 A RU2012124329 A RU 2012124329A RU 2012124329 A RU2012124329 A RU 2012124329A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
target
flying
particle
flying particle
particles
Prior art date
Application number
RU2012124329/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2554094C2 (ru
Inventor
Яннис ВЕНТИКОС
Николас ХОКЕР
Original Assignee
Айсис Инновейшен Лимитед
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 Айсис Инновейшен Лимитед filed Critical Айсис Инновейшен Лимитед
Publication of RU2012124329A publication Critical patent/RU2012124329A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554094C2 publication Critical patent/RU2554094C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21BFUSION REACTORS
    • G21B3/00Low temperature nuclear fusion reactors, e.g. alleged cold fusion reactors
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21BFUSION REACTORS
    • G21B3/00Low temperature nuclear fusion reactors, e.g. alleged cold fusion reactors
    • G21B3/006Fusion by impact, e.g. cluster/beam interaction, ion beam collisions, impact on a target
    • 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

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Particle Accelerators (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)

Abstract

1. Способ получения локализованной концентрации энергии содержащий обеспечение множества летящих частиц и бомбардировку мишени указанными летящими частицами, при этом указанная мишень имеет такую конфигурацию, что при ударе об указанную мишень, летящая частица захватывает и сжимает некоторый объем газа, находящегося между летящей частицей и мишенью, при этом мишень и летящая частица имеют такую конфигурацию, что удар летящей частицы о мишень вызывает появление сходящейся ударной волны в захваченном объеме газа.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что летящие частицы представляют собой капли жидкости.3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что летящая частица имеет скорость более 250 м/с, например, более 500 м/с, или например более 750 м/с.4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что мишень содержит вогнутую поверхность, форма которой позволяет по меньшей мере частично улавливать летящую частицу и захватывать газ под летящей частицей.5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что конструкция мишени содержит поверхность мишени с выполненным в ней дискретным углублением, которое является более узким, чем ширина летящей частицы.6. Способ по п.5, отличающийся тем, что конструкция мишени содержит множество углублений.7. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что его используют для генерирования реакций термоядерного синтеза.8. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что захватываемый объем газа составляет от 5×10до 5×10л.9. Устройство для получения локализованной концентрации энергии, содержащее: средство для обеспечения множества летящих частиц и средство для бомбардировки указанными летящими частицами мишени, имеющей такую конфигурац�

Claims (16)

1. Способ получения локализованной концентрации энергии содержащий обеспечение множества летящих частиц и бомбардировку мишени указанными летящими частицами, при этом указанная мишень имеет такую конфигурацию, что при ударе об указанную мишень, летящая частица захватывает и сжимает некоторый объем газа, находящегося между летящей частицей и мишенью, при этом мишень и летящая частица имеют такую конфигурацию, что удар летящей частицы о мишень вызывает появление сходящейся ударной волны в захваченном объеме газа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что летящие частицы представляют собой капли жидкости.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что летящая частица имеет скорость более 250 м/с, например, более 500 м/с, или например более 750 м/с.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что мишень содержит вогнутую поверхность, форма которой позволяет по меньшей мере частично улавливать летящую частицу и захватывать газ под летящей частицей.
5. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что конструкция мишени содержит поверхность мишени с выполненным в ней дискретным углублением, которое является более узким, чем ширина летящей частицы.
6. Способ по п.5, отличающийся тем, что конструкция мишени содержит множество углублений.
7. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что его используют для генерирования реакций термоядерного синтеза.
8. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что захватываемый объем газа составляет от 5×10-11 до 5×10-7 л.
9. Устройство для получения локализованной концентрации энергии, содержащее: средство для обеспечения множества летящих частиц и средство для бомбардировки указанными летящими частицами мишени, имеющей такую конфигурацию, что при ударе об указанную мишень летящая частица захватывает некоторый объем газа, находящегося между летящей частицей и мишенью, при этом мишень и летящая частица имеют такую конфигурацию, что удар летящей частицы о мишень вызывает появление сходящейся ударной волны в захваченном объеме газа.
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что летящие частицы представляют собой капли жидкости.
11. Устройство по п.9 или 10, отличающееся тем, что летящая частица имеет скорость более 250 м/с, например более 500 м/с или например более 750 м/с.
12. Устройство по п.9 или 10, отличающееся тем, что мишень содержит вогнутую поверхность, форма которой позволяет по меньшей мере частично улавливать летящую частицу и захватывать газ под летящей частицей.
13 Устройство по п.9 или 10, отличающееся тем, что конструкция мишени содержит поверхность мишени, с выполненным в ней дискретным углублением, которое является более узким, чем ширина летящей частицы.
14 Устройство по п.13, отличающееся тем, что конструкция мишени содержит множество углублений.
15 Устройство по п.9 или 10, отличающееся тем, что оно используется для генерирования реакций термоядерного синтеза
16 Устройство по п.9 или 10, отличающееся тем, что захватываемый объем газа составляет от 5×10-11 до 5×107 л.
RU2012124329/07A 2009-11-27 2010-11-26 Способ и устройство для фокусировки энергии RU2554094C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB0920816.6 2009-11-27
GBGB0920816.6A GB0920816D0 (en) 2009-11-27 2009-11-27 Energy focussing
PCT/GB2010/051976 WO2011064594A2 (en) 2009-11-27 2010-11-26 Energy focussing

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012124329A true RU2012124329A (ru) 2014-01-10
RU2554094C2 RU2554094C2 (ru) 2015-06-27

Family

ID=41572796

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012124329/07A RU2554094C2 (ru) 2009-11-27 2010-11-26 Способ и устройство для фокусировки энергии

Country Status (13)

Country Link
US (1) US9620247B2 (ru)
EP (1) EP2504842B8 (ru)
JP (2) JP2013517458A (ru)
KR (1) KR20120089332A (ru)
CN (1) CN103403810B (ru)
BR (1) BR112012012695A2 (ru)
CA (1) CA2780577A1 (ru)
ES (1) ES2598228T3 (ru)
GB (1) GB0920816D0 (ru)
MX (1) MX2012005729A (ru)
PL (1) PL2504842T3 (ru)
RU (1) RU2554094C2 (ru)
WO (1) WO2011064594A2 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0920814D0 (en) 2009-11-27 2010-01-13 Isis Innovation High velocity droplet impacts
GB201007655D0 (en) 2010-05-07 2010-06-23 Isis Innovation Localised energy concentration
JP5901210B2 (ja) * 2011-10-06 2016-04-06 浜松ホトニクス株式会社 放射線発生装置及び放射線発生方法
JP5846578B2 (ja) * 2012-01-27 2016-01-20 国立大学法人大阪大学 核融合ターゲット
GB201208939D0 (en) 2012-05-21 2012-07-04 Isis Innovation Localised energy concentration
GB201304046D0 (en) * 2013-03-06 2013-04-17 Isis Innovation Localised energy concentration
GB201304047D0 (en) 2013-03-06 2013-04-17 Isis Innovation Localised Energy Concentration
RU2611653C1 (ru) * 2015-12-23 2017-02-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" Композиция для визуализации и повреждения клеток-мишеней
IL271106B2 (en) * 2019-12-02 2023-11-01 Bar Zohar Dan Device and method for nuclear fusion
GB2621187A (en) * 2022-08-05 2024-02-07 First Light Fusion Ltd Component for manipulating an input shockwave

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3417829A (en) * 1966-09-16 1968-12-24 Gulf Research Development Co Conical jet bits
US3624239A (en) * 1970-02-11 1971-11-30 Atomic Energy Commission Pulsed laser-ignited thermonuclear reactor
US3953617A (en) 1974-01-28 1976-04-27 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research & Development Administration Method of producing encapsulated thermonuclear fuel particles
JPH0812040B2 (ja) * 1990-10-23 1996-02-07 裕一 中村 き裂制御爆破工法
JP3220212B2 (ja) 1992-03-18 2001-10-22 旭化成株式会社 水中衝撃波を利用した粉末の衝撃固化方法及び装置
RU2056656C1 (ru) * 1992-08-03 1996-03-20 Виталий Алексеевич Киркинский Способ получения свободных нейтронов
US7981368B2 (en) 1998-10-28 2011-07-19 Covaris, Inc. Method and apparatus for acoustically controlling liquid solutions in microfluidic devices
JP2001193381A (ja) 2000-01-04 2001-07-17 Sumitomo Electric Ind Ltd プラズマ破壊装置およびこれを用いた破壊方法
WO2002097823A1 (en) 2001-05-25 2002-12-05 Ut-Battelle, Llc Methods and apparatus to induce d-d and d-t reactions
AUPR831501A0 (en) 2001-10-18 2001-11-08 Symons, Ian Robert Fusion reactor
US20030215046A1 (en) 2002-05-16 2003-11-20 Hornkohl Jason L. Pressure generating structure
CN100362330C (zh) 2004-11-16 2008-01-16 中国科学院力学研究所 流体界面rt和rm不稳定性发生装置
US8025371B1 (en) * 2005-02-22 2011-09-27 Synergy Innovations, Inc. System and method for creating liquid droplet impact forced collapse of laser nanoparticle nucleated cavities
US7380918B2 (en) 2005-02-22 2008-06-03 Synergy Innovations, Inc. Method and apparatus for forming high-speed liquid
US7445319B2 (en) * 2005-02-22 2008-11-04 Synergy Innovations, Inc. System and method for creating liquid droplet impact forced collapse of laser nanoparticle nucleated cavities for controlled nuclear reactions
EP1750018A3 (en) * 2005-08-03 2011-12-14 General Electric Company Surfaces and articles resistant to impacting liquids
GB0920814D0 (en) 2009-11-27 2010-01-13 Isis Innovation High velocity droplet impacts
GB201007655D0 (en) 2010-05-07 2010-06-23 Isis Innovation Localised energy concentration
GB201208939D0 (en) 2012-05-21 2012-07-04 Isis Innovation Localised energy concentration
CN102759439B (zh) 2012-06-26 2014-10-15 中国科学技术大学 一种用于激波管实验研究的界面生成装置
GB201304047D0 (en) 2013-03-06 2013-04-17 Isis Innovation Localised Energy Concentration
GB201304046D0 (en) 2013-03-06 2013-04-17 Isis Innovation Localised energy concentration

Also Published As

Publication number Publication date
PL2504842T3 (pl) 2017-01-31
EP2504842B8 (en) 2016-09-21
CA2780577A1 (en) 2011-06-03
KR20120089332A (ko) 2012-08-09
GB0920816D0 (en) 2010-01-13
US9620247B2 (en) 2017-04-11
EP2504842A2 (en) 2012-10-03
WO2011064594A2 (en) 2011-06-03
JP2013517458A (ja) 2013-05-16
US20120288047A1 (en) 2012-11-15
CN103403810B (zh) 2016-08-03
EP2504842B1 (en) 2016-07-20
ES2598228T3 (es) 2017-01-26
CN103403810A (zh) 2013-11-20
WO2011064594A3 (en) 2013-08-22
JP6093819B2 (ja) 2017-03-08
JP2016026292A (ja) 2016-02-12
RU2554094C2 (ru) 2015-06-27
MX2012005729A (es) 2012-08-23
BR112012012695A2 (pt) 2019-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012124329A (ru) Способ и устройство для фокусировки энергии
JP2013517458A5 (ru)
CN105164757B (zh) 局部能量集中
WO2007041671A3 (en) Microchip-based acoustic trapping or capture of cells for forensic analysis and related method thereof
JP2013530388A5 (ru)
MX2019013326A (es) Fotocatalizadores plasmonicos multicomponentes que consisten en una antena plasmonica y una superficie catalitica reactiva: el efecto antena-reactor.
RU2012149609A (ru) Способ и устройство создания локализованной концентрации энергии
WO2007064358A3 (en) Structures and methods for coupling energy from an electromagnetic wave
EP2338608A3 (en) Ultrasonic atomization method and apparatus
ES2422433T3 (es) Procedimiento para la preparación de partículas esféricas a partir de una sustancia farmacéutica
FR2925894B1 (fr) Dispositif de dessalement de l'eau de mer par pulverisation a temperature ambiante
EP1551566A4 (en) SEPARATION OF SOLID PARTICLES FROM DROPS BASED ON FOCUSED SOUND ENERGY
DE602005003963D1 (de) Verfahren und vorrichtung zum erzeugen von strahlung oder partikeln durch wechselwirkung zwischen einem laserstrahl und einem target
CN106039914A (zh) 抛物球面反射声凝聚pm2.5减排装置和方法
US11342478B2 (en) Sapphire collector for reducing mechanical damage during die level laser lift-off
TWI356744B (en) Laser processing apparatus and method therefor
Baker et al. Absorption of Energy from Irregular Waves by a Buoyant, Surging Body
CHEN et al. Effects of Scraper Running Speed on Internal Flow Field in Shallow Slot Heavy Medium Separator
CN203444679U (zh) 叉鱼演示器
Metzler et al. Assessment of the foe for side impact alert
Anglani et al. CFD modelling of a water-jet reflector cleaning process
CN201815190U (zh) 用于控制气溶胶颗粒尺寸的碰撞器
CN204215719U (zh) 超声波焊接压紧压电陶瓷蜂鸣片的汽车报警器
Riera et al. New trends in air coupled power ultrasound applications
Coletti Particles and snowflakes falling through turbulence

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171127