{"id":239,"date":"2008-03-17T15:05:42","date_gmt":"2008-03-17T15:05:42","guid":{"rendered":"http:\/\/pierrepapon.fr\/?p=239"},"modified":"2008-03-18T09:49:53","modified_gmt":"2008-03-18T09:49:53","slug":"Sc\u00e9nario pour r\u00e9aliser la fusion thermonucl\u00e9aire: la voie des lasers","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/pierrepapon.fr\/?p=239","title":{"rendered":"Sc\u00e9nario pour r\u00e9aliser la fusion thermonucl\u00e9aire: la voie des lasers"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\">\n<img width=\"117\" src=http:\/\/pierrepapon.fr\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/fusion_laser-300x141.jpg alt=\"fusion_laser.jpg\" height=\"145\" style=\"float: left; margin: 5px; width: 127px; height: 123px\" title=\"fusion_laser.jpg\" \/>&nbsp;R&eacute;aliser la fusion thermonucl&eacute;aire contr&ocirc;l&eacute;e est une perspective lointaine (au-del&agrave; de 2050) de ressource &eacute;nerg&eacute;tique. On retirerait de l&rsquo;&eacute;nergie de la fusion de noyaux d&rsquo;isopes de l&rsquo;hydrog&egrave;ne (le deut&eacute;rium et le tritium) &nbsp;dans un plasma &agrave; tr&egrave;s haute temp&eacute;rature (qui provoque la formation d&rsquo;un noyau d&rsquo;h&eacute;lium). Deux voies sont explor&eacute;es : &#8211; on tente de r&eacute;aliser la fusion dans un plasma&nbsp; confin&eacute; par un champ magn&eacute;tique&nbsp;intense (c&rsquo;est&nbsp;celle du&nbsp;projet international <em>Iter <\/em>&agrave; Cadarache) &#8211; on cr&eacute;e le plasma et on d&eacute;clenche la fusion en irradiant violemment par des faisceaux lasers des capsules de tritium et de deuterium. La seconde voie est celle dite du &quot;confinement inertiel&quot;. Des exp&eacute;riences r&eacute;alis&eacute;es tr&egrave;s r&eacute;cemment permettent de mieux comprendre&nbsp;les ph&eacute;nom&egrave;nes &nbsp;qui se produisent lorsqu&rsquo;on pratique ces irradiations.\n<\/p>\n<p><!-- more --><\/p>\n<p align=\"justify\">\nUne &eacute;quipe britannique travaillant au <em>Rutherford Laboratory<\/em>&nbsp;a mis au point, en effet, une m&eacute;thode de &quot;radiographie&quot; qui permet de d&eacute;tecter les <strong>instabilit&eacute;s<\/strong> qui sont induites par les impulsions des faisceaux lasers avec lesquels on irradie les <strong>micro-capsules de deut&eacute;rium et de tritium<\/strong> pour tenter de produire la fusion. Ces travaux publi&eacute;s dans le magazine <em>Science <\/em>ont &eacute;t&eacute; r&eacute;alis&eacute;s en coop&eacute;ration avec l&rsquo;universit&eacute; de Rochester aux USA qui est &eacute;quip&eacute;e d&rsquo;un laser puissant (J.R.Rygg et al. &quot; Proton radiography of inertial fusion implosions&quot;, <em>Science, <\/em>319, p. 1223, 29 Februray 2008, <a href=\"http:\/\/www.sciencemag.org\/\">www.sciencemag.org<\/a>&nbsp;). Dans la m&eacute;thode d&rsquo;approche de la fusion par le <strong>confinement inertiel<\/strong>, <strong>l<\/strong>a fusion serait r&eacute;alis&eacute;e en deux &eacute;tapes&nbsp;: &#8211; une premi&egrave;re impulsion laser tr&egrave;s rapide comprime la capsule qui en se&nbsp;vaporisant produit un<strong>&nbsp;plasma <\/strong>puis&nbsp; <strong>i<\/strong>mplose : la vaporisation provoque un choc en retour, comme dans une fus&eacute;e, qui comprime le centre de la capsule &agrave; une pression de plusieurs millions d&rsquo;atmosph&egrave;re &#8211;&nbsp;une seconde chauffe le plasma &agrave; une temp&eacute;rature de l&rsquo;ordre de cent millions de degr&eacute;s et provoque (on l&rsquo;esp&egrave;re&#8230;.) <strong>l&rsquo;ignition,<\/strong> c&rsquo;est &agrave; dire la fusion auto-entretenue dans tout le plasma. Pour r&eacute;aliser la compression on peut soit irradier directement les capsules par un faisceau laser tr&egrave;s intense, soit proc&eacute;der indirectement en les irradiant avec des rayons X produits par l&rsquo;impact de faisceaux lasers sur les parois de la chambre o&ugrave; sont plac&eacute;es les capsules. L&rsquo;ignition peut &ecirc;tre d&eacute;clench&eacute;e soit par une <strong>irradiation directe<\/strong> &agrave; l&rsquo;aide d&rsquo;un second faisceau laser, soit indirectement par un <strong>jet d&rsquo;&eacute;lectrons<\/strong> tr&egrave;s &eacute;nerg&eacute;tiques &eacute;mis par le c&ocirc;ne d&rsquo;une micro-pointe conique&nbsp;d&rsquo;or irradi&eacute;e par un faisceau laser de grande puissance (cf. la figure). On proc&eacute;de avec&nbsp;des irradiations&nbsp;mettant en jeu&nbsp;des puissances de l&rsquo;ordre du petawatt, c&rsquo;est &agrave; dire le million de milliard de watts) , et les physiciens savent que celles-ci provoquent des <strong>ondes de choc <\/strong>dans les capsules et le plasma qui peuvent&nbsp; les <strong>d&eacute;stabiliser<\/strong>; il est donc n&eacute;cessaire d&rsquo;avoir un outil de diagnostic assez pr&eacute;cis pour caract&eacute;riser ces instabilit&eacute;s au sein des capsules et les suivre. C&rsquo;est ce qu&rsquo;ont fait les physiciens britanniques en irradiant des capsules de 436 microns avec 36 faisceaux lasers qui d&eacute;posent une &eacute;nergie de 16 kJ (16 000 joules) pour des impulsions qui durent une nanoseconde et qui provoquent&nbsp;leur implosion et leur &eacute;chauffement. Auparavant ils prennent le soin de produire un flux de protons de grande intensit&eacute; en irradiant&nbsp;une capsule test plac&eacute;e &agrave; un cm en avant et o&ugrave; l&rsquo;on a produit une r&eacute;action de fusion. Ce sont ces protons qui&nbsp;en traversant &nbsp;les capsules &nbsp;en cours d&rsquo;implosion sont diffus&eacute;s par le plasma vont les &quot;<strong>radiographier&quot;<\/strong> en donnant une image de la r&eacute;partion de mati&egrave;re et d&rsquo;&eacute;nergie au sein des capsules au cours de leur implosion. Ils ont ainsi pu mettre en &eacute;vidence l&rsquo;existence&nbsp;d&rsquo;une part d&rsquo;un champ &eacute;lectrique tr&eacute;s intense au voisinage de la surface des capsuels en implosion (de l&rsquo;odre d&rsquo;un&nbsp;milliard de volts par cm) et d&rsquo;autre part de petits &quot;filaments &quot; d&rsquo;un fort&nbsp;champ magn&eacute;tique&nbsp;de 60 teslas (le champ utilis&eacute; dans les appareils d&rsquo;imagerie m&eacute;dicale est de l&rsquo;ordre de un tesla), orient&eacute; radialement. Lors de l&rsquo;implosion qui est la voie de passage oblig&eacute;e pour r&eacute;aliser l&rsquo;ignition du plasma, c&rsquo;est &agrave; dire sa fusion auto-entretenue, on a donc la formation un r&eacute;seau compliqu&eacute; <strong>d&rsquo;instabilit&eacute;s &eacute;lectromagn&eacute;tiques,<\/strong> et le champ magn&eacute;tique, en particulier, peut &ecirc;tre &agrave; l&rsquo;origine d&rsquo;instabilit&eacute;s hydrodynamiques qui peuvent d&eacute;stabiliser le plasma. Ces exp&eacute;riences, relativement &quot;simples&quot; , ne r&eacute;solvent pas les probl&eacute;mes de la fusion inertielle mais elles ont le m&eacute;rite de permettre de jeter un oeil sur la dynamique complexe qui est &agrave; l&rsquo;oeuvre au sein d&rsquo;un plasma avant que ne se d&eacute;clenche une fusion aut-entretenue.\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nAjoutons que deux articles parus dans le journal <i>Nature Physics<\/i> en octobre 2007 (Christine Labaune&nbsp;: &laquo;&nbsp;On the road to ignition&nbsp;&raquo; p. 680, et S.H.Lenzer et al. &laquo;&nbsp;Experiments and multiscale simulations of laser propagation through ignition-scale plasmas&nbsp;&raquo;, p. 716) avaient aussi fait &eacute;tat de progr&egrave;s obtenus avec un <strong>laser de tr&egrave;s grande puissance aux USA<\/strong> (destin&eacute;<span>&nbsp; <\/span>&agrave; simuler le fonctionnement de bombes H). Les travaux de simulation et les exp&eacute;riences r&eacute;alis&eacute;es &agrave; Livermore &agrave; l&rsquo;aide de nouveaux dispositifs optiques montrent qu&rsquo;il est possible d&rsquo;&eacute;viter une perte de coh&eacute;rence des faisceaux laser dans le plasma en op&eacute;rant dans un cylindre dont les parois irradi&eacute;es produiraient un fort rayonnement X contribuant &agrave; une forte compression des billes de deut&eacute;rium et de tritium (la voie &quot;indirecte&quot;).\n<\/p>\n<p align=\"justify\">\nQuelle que soit la voie emprunt&eacute;e, la fusion thermonucl&eacute;iare n&rsquo;est certainement&nbsp; pas un <strong>long fleuve tranquille<\/strong> et ces exp&eacute;riences montrent que dans tous les cas la m&eacute;thode choisie tant avec <em>Iter<\/em>&nbsp;(sur ce projet on lira avec int&eacute;r&ecirc;t: Claudie Haigner&eacute; et Bernard Bigot &quot; Le programme Iter&quot;, <em>Futuribles, <\/em>339, p.29, Mars 2008)&nbsp;qu&rsquo;<em>avec<\/em> la voie des lasers, il va falloir se battre avec des nuisances potentielles que sont des&nbsp;instabilit&eacute;s au sein de la mati&egrave;re en fusion&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;R&eacute;aliser la fusion thermonucl&eacute;aire contr&ocirc;l&eacute;e est une perspective lointaine (au-del&agrave; de 2050) de ressource &eacute;nerg&eacute;tique. 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