Nuklearna fuzija: razlika između inačica

Izbrisani sadržaj Dodani sadržaj
Redak 253:
|}
 
Stvarni odnos snaga fuzije i ''bremsstrahlunga'' će vjerojatno biti značajno manji zbog nekoliko razloga. Kao prvo, proračun pretpostavlja da je energija fuzijskih produkata potpuno prenijeta na ione goriva, koji onda gube energiju u sudarima s elektronima, a elektroni nadalje gube tu energiju zbog ''bremsstrahlunga''. Međutim, kako se fuzijski produkti kreću znatno brže od iona goriva, oni će predati značajan dio svoje energije direktno elektronima. Drugo, za plazmu je predpostavljeno da se sastoji samo od iona goriva. U praksi, postojat će značajan udio iona nečistoća, što će smanjiti odnos. Posebno, sami fuzijski produkti ''moraju'' ostati u plazmi sve dok ne predaju svoju energiju i nakon toga će još neko vrijemvrijeme biti u njoj u bilo kojoj predloženom načinu zadržavanja. Na kraju, zanemareni su svi kanali gubitka energije osim ''bremsstrahlung''a. Zadnja dva čimbenika su povezana. Na temelju teorije i eksperimenata, izgleda da je zadržavanje energije i čestica blisko povezano. U načinima zadržavanja koji dobro zadržavaju energiju, doći će do porasta fuzijskih produkata. Ukoliko se fuzijski produkti efikasno izbacuju, također će biti loše i zadržavanje energije.
 
Temperature koje maksimiziraju snagu fuzije u odnosu na ''bremsstrahlung'' su u svakom slučaju više od temperature koja maksimizira gustoću snage i minimizira potrebnu vrijednost [[Lawsonov kriterij|trostrukog fuzijskog umnoška]]. To neće puno promijeniti optimalnu radnu točku za D-T, jer je udio ''bremsstrahlung''a mali, ali će potaknuti druga goriva u stanja gdje je gustoća snage u odnosu prema D-T čak i manja, te će biti još teže postići potrebno zadržavanje. Za D-D i D-<sup>3</sup>He, ''bremsstrahlung'' gubitci će biti ozbiljan, vjerojatno i sprječavajući problem. Za <sup>3</sup>He-<sup>3</sup>He, p-<sup>6</sup>Li i p-<sup>11</sup>B čini se da gubitci ''bremsstrahlung''a ukazuju na nemogućnost korištenja tih goriva u fuzijskom reaktoru.