【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】阿尔文波旋转式非线性惯性约束反应堆相关申请的交叉引用本申请根据《美国法典》第35卷第119节第e项(35U.S.C.§119(e))要求2014年9月16日提交的名称为“Alfvén-WaveGyratingNon-LinearInertial-ConfinementReactor(阿尔文波旋转式非线性惯性约束反应堆)”的美国临时专利申请No.62/051,173、2014年9月16日提交的名称为“Electromagneto-DynamicVariableApertureLens(电永磁动力学可变孔透镜)”的美国临时专利申请No.62/051,177以及2014年9月16日提交的名称为“SolidStateTargetforFusionPurposes(用于熔融目的的固态靶)”的美国临时专利申请No.62/051,181的权益。这些申请中的每项申请的全部内容通过参引并入本文。
本专利技术的用于聚变的系统总体上涉及等离子体物理学
等离子体物理学、磁动流体力学、粒子物理学、离子光学以及等离子体聚变设备的
技术介绍
对理解这项技术是有帮助的。说明性实施方式利用 ...
【技术保护点】
一种用于对离子流进行控制的可变孔透镜,包括:孔,所述孔具有可变的直径,并且其中,所述离子流中的离子能够只经由所述孔穿过所述透镜;磁透镜管筒,所述磁透镜管筒联接至第一可变电压,并且所述磁透镜管筒构造成产生磁场;静电部件,所述静电部件的直径限定所述孔的最大直径;以及至少一个透镜遮挡件,所述至少一个透镜遮挡件联接至第二可变电压,并且所述至少一个透镜遮挡件构造成调节所述透镜的直径,其中,一个或更多个所述遮挡件构造成调节所述孔的直径,并且其中,所述孔的直径能够在最大直径与使离子不能穿过所述透镜的完全闭合位置之间被连续地调节。
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2014.09.16 US 62/051,173;2014.09.16 US 62/051,181;1.一种用于对离子流进行控制的可变孔透镜,包括:孔,所述孔具有可变的直径,并且其中,所述离子流中的离子能够只经由所述孔穿过所述透镜;磁透镜管筒,所述磁透镜管筒联接至第一可变电压,并且所述磁透镜管筒构造成产生磁场;静电部件,所述静电部件的直径限定所述孔的最大直径;以及至少一个透镜遮挡件,所述至少一个透镜遮挡件联接至第二可变电压,并且所述至少一个透镜遮挡件构造成调节所述透镜的直径,其中,一个或更多个所述遮挡件构造成调节所述孔的直径,并且其中,所述孔的直径能够在最大直径与使离子不能穿过所述透镜的完全闭合位置之间被连续地调节。2.根据权利要求1所述的可变孔透镜,还包括对所述透镜的沿着由所述离子流的路径限定的轴线的竖向高度进行调节的调节装置。3.根据权利要求2所述的可变孔透镜,还包括外部连接凸部,并且其中,对所述透镜的所述竖向高度进行调节的所述调节装置包括将所述凸部操作性地连接至竖向控制杆。4.根据权利要求1所述的可变孔透镜,其中,所述静电部件联接至第三可变电压,并且所述静电部件使所述透镜的第一遮挡件与第二遮挡件之间的电场线标准化。5.根据权利要求1所述的可变孔透镜,其中,每个所述透镜遮挡件还包括:多个可旋转的叶片,所述多个可旋转的叶片构造成同步地旋转以改变所述孔的直径;第四可变电压,所述第四可变电压作用于所述叶片以控制静电场强度。6.根据权利要求1所述的可变孔透镜,其中,所述透镜包括第一透镜遮挡件和第二透镜遮挡件,并且其中,连接至所述第一遮挡件的第一可变电压源与连接至所述第二遮挡件的第二可变电压源同步以产生期望的静电场。7.根据权利要求1所述的可变孔透镜,其中,所述磁透镜管筒还包括具有凹槽的表面,其中,磁线在所述凹槽中围绕所述磁透镜管筒缠绕,并且其中,成圈的所述磁线联接至所述第一可变电压以使得能够在所述透镜内产生可变磁场。8.一种包括固态靶的设备,其中,所述固态靶用于使对相对于所述靶的等离子体的约束最优化以便增大聚变反应的量。9.根据权利要求8所述的设备,其中,所述固态靶由含氢的固体形成。10.根据权利要求9所述的设备,其中,所述固态靶由含氘或者氚的固体材料形成,比如氘化锂、硼氘化锂或者硼氚化锂。11.根据权利要求8所述的设备,其中,所述靶被施加电压以吸引所述等离子体中的离子。12.一种可调节的聚变反应堆,包括:离子源,所述离子源用于产生供所述反应堆的离子流;多个透镜,其中,每个透镜具有多个变化项,所述多个变化项能够被调节以控制离子流;靶板,其中,所述离子流撞击所述靶板以引起聚变反应;以及...
【专利技术属性】
技术研发人员:德米特里·约瑟夫·霍普金斯,埃里克·迈克尔·托马斯,
申请(专利权)人:阿格尼能源有限公司,
类型:发明
国别省市:美国,US
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