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功了。

那麼......

將控制熱斑中心溫度的原理和拓撲結構聯合在一起。

騙過醜國。

當熱斑中心溫度達到10keV,面密度到達0.3g\/cm2,約等於a粒子截止範圍,當內爆燃料面密度達到1.5g\/cm2時,熱斑即保持足夠長並透過a加熱達到幾十keV。為實現這樣的面密度和熱溫度的條件,需要經歷低熵過程,高聚集性球對稱內爆( -30-40)。這需要精確的控制鐳射脈衝和靶型,平衡各種內爆參量的速度(v),絕熱過程(a),熱斑形狀(s),絕熱燃料混合(m)。

事實上點火裝置已經獨立實現了部分指標,但並非同時。熱斑壓力比預計值低百分之五十到三十之間,混合速度比預期值低。

所以新的拓撲結構模型能夠使得點火裝置同時完成全部指標。

陳靈嬰停下筆抬起頭,身子往後一靠。

其中Y13-15meV為能量峰值處於13~15meV的未散射中子產額。

dsr約正比於dt燃料面密度,ItFx與廣義勞森判據相關聯,ItFx\\u003d1 定義為能量大於1mJ的產額值為50%。

冷凍多層靶中子產額與dsr之間的關係圖。

在2012年,第四脈衝(圖9)的上升沿變緩,產生一個高壓縮低熵的內爆,第四脈衝的長度被展寬後,使dsr值變高,並使ItFx增加至0.1。

陳靈嬰輕笑一聲,如果是這樣的話,

.

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