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1、高能量密度物理方兴未艾贺贤土高能量密度物理方兴未艾第 4页“高能量密度物理 hedp是一门正在兴起的物理学前沿交 叉学科,讨论的主要内容是能量密度大于每立方厘米10 万焦耳状态下的物质特性和运动规律,是物理学的一个重要分支;近日,在高能量密度物理国际会议间歇,中科院院士贺贤土微笑着向记者开头了科普;宇宙中恒星和行星,都是高能量密度物质;为了讨论宇宙物质的规律,在地球上,科学家们利用高功率激光器瞬时压缩物质,来模拟实现天体中的高能量密度状态;让科学家感到兴奋的是,他们发觉,高能量密度物理睬涉及 大量用传统物理无法完全说明的新现象;其中,典型的高能 量密度 hed现象,一般表现为量子效应与经典效应

2、并存;贺贤土说明说,在高能量密度状态下,物质温度通常小于费 米温度,分子离解,原子局部电离,多种粒子共存;这种状 态导致物质性质非常复杂:大量粒子自由度被激发,经常呈现出很强的集体效应和明显的非线性效应,并且经常形成了复杂的可压缩流体形状; “高能量密度物理已成为物理学讨论中的一个亮点;贺贤土说;贺贤土指出, 高能量密度物理揭示了极端条件下物质的新结构和新特性;对此进行讨论是物理学家面临的新挑战;他进一步介绍道, 高能量密度物理讨论需要解决大量根底科学问题和应用问题;不过,随着高功率激光器开展,高能量密度下的物质特性常常可用强激光进行讨论,例如,天体物理试验室就是用强激光来讨论观测到的高能量密

3、度天体;因此,高能量密度物理讨论不仅供应了激光驱动惯性约束聚变的物理根底,也有利于检验高能量密度物理的一些重要讨论结果;“事实上, 激光聚变讨论的最大动力来源于人类对能源的需求;贺贤土说,“在激光聚变过程中,大量的科学问题属 于高能量密度物理问题;假如其中规律被弄清晰了,人类就 能设计出相宜的聚变装置和燃料球,从而产生源源不断的聚变能;不过,该讨论目前尚不成熟,投入使用尚需时日; 因此,世界各国竞相对其进行讨论;其中,美国走在世界最前列;该国在上世纪80 岁月中期就设计并建成了纳秒级脉冲宽度、蓝光输出能量20 千焦的nova激光装置, 并在此根底上绽开了大量有关激光聚变物理的试验讨论;90 岁月中期,美国又升级了nova和 omega激光器,输出纳秒级脉宽、蓝光能量30 40 千焦,随后开头了国家点火装置 nif的建造,其总能量到达了1.8 兆焦;而我国于 80 岁月中期建成了神光 sg-i激光装置; 2021年建成神光 sg-ii激光器,供物理试验;sg-ii装置可以输出 8 束、总 3 千焦的蓝光能量,已用于 5000 多次物理打靶试验,当前正在进行进一步升级;神光 sg-iii 激光装置于 2021 年开头建造,设计能量为蓝光 200 千焦以上

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