Остаётся лишь вывести полученную плазму благодаря соленоиду и магнитным ловушкам, соответственно сфокусировав, а далее используя вывод, направить в сам ускоритель. Но при вводе самого газа, в структуре самой мишени используя и азот, не только кислород, для получения плазмы. При этом разряд соответственно поперечный, то есть образованное первоначальное излучение из первого лазера во вторичном лазере возбуждает свободные электроны, придавая им энергию, к примеру в молекулах азота, далее соударение молекул азота и карбоната приводит к заселению уровней и высвобождению новых электронов.
Таким образом на саму пластину подаётся импульс порядка 20 кВ, а давление в самой камере 10>2 Па, что можно считать одной из самых низких необходимых уровней вакуума среди источников. И чтобы убедиться в том, что энергия этого потока способна создать плазму, достаточно указать, что общая энергия, направленная на эту мишень, составляет 10 МВт и только небольшое пятнышко диаметром 0,5 мм направляется 10 Дж энергии. Соответственно, плотность энергии уже равняется 10>8 Вт/мм>2, что приводит к испарению 10>17 атомов.
По этой причине и происходит указанная ионизация и образуется электронно-ионная плазма, но из-за точечного облучения на мишени образуется кратер, с определённой концентрацией энергии, где и повышается плотность плазмы, что уже приводит к резкому выходу ионов и повышению самого выхода в несколько раз. К примеру, у нуклотрона при энергии 5 МэВ/нуклон, интенсивность составляет 1,5*10>10 ионов углерода и 10>9 ионов магния.
Использованная литература
1. Алиев И. Х., Шарофутдинов Ф. М. Использование ускорителей и явлений столкновения элементарных частиц с энергией высокого порядка для генерации электрической энергии. Проект «Электрон». Монография. Издательские решения. Ридеро. 2021. – 594 с.
2. Алиев И. Х. Программное моделирование явлений ядерных реакций на основе технологии создания множества данных с использованием системы алгоритмов на языке С++. Проект «Ядро-ЭВМ». Монография. Издательские решения. Ридеро. 2022. – 156 с.
3. Алиев И. Х. Новые параметры по ядерным реакциям для осуществления на ускорителе заряженных частиц типа ЛЦУ-ЭПД-300. Проект «Электрон». Монография. Издательские решения. Ридеро. 2022. – 498 с.
4. И. Б. Иссинский. Введение в физику ускорителей заряженных частиц. Курс лекций. Под редакцией к.ф.-м. н. А. Б. Кузнецова. УНЦ-2012-52. Дубна. 2012.
5. М. Васильев, К. Станюкович. В глубины неисчерпаемого. Атомиздат. 1975.
6. П. Т. Асташенков. Подвиг академика Курчатова. Знание. Москва. 1979.
7. А. А. Боровой. Как регистрируют частицы. Наука. 1981.
8. В. Н. Дубровский, Я. А. Смородинский, Е. Л. Сурков. Релятивистский мир. Наука. 1984.
THE POSSIBILITIES OF GENERATING TITANIC AMOUNTS OF ELECTRICAL ENERGY USING SEISMOLOGICAL FORCES. ВОЗМОЖНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ТИТАНИЧЕСКОГО КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ СИЛ
Ergashev Abdurasul Abdualievich
Physics teacher of specialized school No. 21
Member of the Physics Department of the Electron Scientific School
Specialized School No. 21, Ferghana, Uzbekistan
OOO «Electron Laboratory», Scientific School «Electron», Uzbekistan
Эргашев Абдурасул Абдусолиевич
Учитель физики специализированной школы №21
Член физического отдела Научной школы «Электрон»
Специализированная школа №21, Фергана, Узбекистан
OOO «Electron Laboratory», Научная школа «Электрон», Узбекистан
Аннотация. Говоря же о землетрясениях и энергетике, возникает весьма интересный вопрос: «Можно ли получить энергию из землетрясения?». Отвечая на него важно учесть, что всё дело в Земле, она крайне нестабильна. Да, это действительно так и это фиксирует любой даже самый обычный датчик. Но возникает вопрос, можно ли каким-то образом возбуждать подобные колебания?