¿Se puede construir una bomba nuclear microscópica?

Confinamiento inercial Fusion como ha sido práctico y repetible (por primera vez cada vez) desde 1952 y la prueba nuclear Ivy Mike. Fission Ignited Fusion no es una fusión incontrolada en ningún sentido (como también es el caso de un motor de combustión interna: solo se obtiene una explosión dentro de un cilindro de una magnitud igual al combustible suministrado, ni más ni menos). Confinamiento inercial Fisión Ignited Fusion es fusión controlada y produce cantidades prácticas comercialmente significativas de energía de fusión de manera confiable a partir de las mismas reacciones de fusión DT o DD que los tokamaks o experimentos de fusión láser (no hay ninguna diferencia).

ICF fusion es actualmente controlador limitado.
NIF es actualmente el mayor experimento de fusión ICF en el planeta y el láser NIF es capaz de suministrar aproximadamente 2 MJ de energía total al objetivo de fusión. Esto no es suficiente energía total para producir una ignición de fusión completa exitosa, y como resultado, NIF actualmente opera en un modo de “calentamiento alfa” que viene antes de la ignición de fusión real.

Se ha demostrado que la fusión ICF funciona: no hay justificación para el pesimismo profundo que con tanta frecuencia se dirige hacia el enfoque de fusión NIF e ICF.

A principios de la década de 1980, se agregó un programa experimental llamado Halite-Centurion al programa de pruebas nucleares de EE. UU. Que tenía la capacidad de usar pruebas nucleares experimentales en lugar de láseres o aceleradores de partículas para generar un haz intenso de rayos X para implosionar un Deuterio-Tritio esférico cápsula de fusión Los experimentos de Halite-Centurion (H / C) fueron diseñados para agregarse a las pruebas nucleares subterráneas ya programadas para comprender mejor las condiciones de ICF.

Con las energías del conductor que se pueden lograr utilizando rayos X de un dispositivo nuclear experimental, se logró el encendido por fusión completa de las esferas llenas de DT (y se trabajó experimentalmente repetidamente en disparos de prueba de campo LLNL y LANL).

Estos experimentos de Halite-Centurion fueron exitosos y, desde un punto de vista práctico, quedaron sin resolver las preguntas sobre la viabilidad del encendido ICF cuando las energías del conductor se acercan a los niveles alcanzados en las pruebas de Halite-Centurion (aproximadamente 50 MJ de energía total para la energía del conductor más baja utilizada en Halite exitoso) Pruebas de centurión).

Documentos de origen de Halite-Centurion (con enlaces cuando sea posible) –

Artículo del NY Times publicado en el momento de las pruebas de campo de Halite-Centurion: el avance secreto en la fusión nuclear provoca una disputa entre los científicos

El siguiente documento contiene lo que John Lindl pudo publicar públicamente con respecto a Halite-Centurion ICF por el DOE

“Desarrollo del enfoque de impulso indirecto para la fusión por confinamiento inercial y la base de la física objetivo para la ignición y la ganancia”. John Lindl Página: 3937. AIP Física del plasma. Instituto Americano de Física, 14 de junio de 1995.

http://hifweb.lbl.gov/public/Sha…

Esta imagen muestra el tamaño de una cápsula de fusión NIF típica que contiene 190 miligramos de combustible de deuterio-tritio.

En principio, si puede comprimir combustibles de fisión o fusión a densidades extremadamente altas, se podrían crear explosiones nucleares muy pequeñas (decenas a cientos de miligramos de combustible nuclear).

Se ha trabajado durante décadas para intentar esto, la instalación más grande de este tipo es la Instalación Nacional de Encendido (NIF) en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Hasta ahora ha costado $ 7 mil millones, es del tamaño de un estadio deportivo y ha estado en funcionamiento durante diecisiete años, pero hasta ahora no ha logrado su objetivo de diseño de crear una pequeña explosión de fusión (o fisión). No está claro si alguien está interesado en continuar esta línea de trabajo, NIF puede ser el final del camino.

Por supuesto, un enorme complejo multimillonario como “encendedor” para una pequeña explosión nuclear no es exactamente lo que alguien imagina que es una “bomba nuclear microscópica”.

Al ver cómo se requiere una masa crítica de plutonio o uranio para una explosión fisionable, existen límites en cuanto a su pequeño tamaño. Microscópico no está bien definido, pero si significa que necesita un microscopio para verlo, no.

El proyecto orion requería armas nucleares muy pequeñas. Lea aquí: Proyecto Orion (propulsión nuclear) – Wikipedia