太阳能量的100万倍!施温格极限下的微泡,能否揭示真空?( 三 )

  • (图示)三维模拟与模型静电场对比图插图显示了质子在中心周围的分布(根据离中心的距离用颜色编码)

这些惊人数字的能量在地球上被认为是不可能实现的 , 研究成果发表在《等离子体物理学》上 。 利用微泡内爆(MBI)技术研究了加速质子能量和可达静电场的激光强度标度 。 在MBI中 , 由于填充气泡的热电子所产生球对称静电力 , 气泡壁的质子受到向中心体积加速度 。 这种内爆会在坍缩时产生纳米大小的超高密度质子核 , 从而产生超高静电场 , 释放出相对论态的高能质子 。

三维胞内粒子和分子动力学模拟以互补的方式进行 。 因此 , 揭示了MBI的基本物理特性 。 如气泡脉动和超高能量密度 , 这些特性的能量密度比在惯性约束等离子体聚变点火核心中预期的能量密度要高几个数量级 。 MBI具有作为等离子体光学器件的潜力 , 可以将应用的激光强度最佳放大两个数量级 , 因此 , MBI被认为是解决施温格极限的一种新方法 。

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