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Résumé du colloque
La fusion thermonucléaire contrôlée apparaît toujours comme la solution à long terme au problème énergétique. Les recherches intensives de la dernière décennie ont permis d'identifier de façon plus précise les problèmes que posent chacune des approches à la fusion. Dans le domaine du confinement inertiel par laser, par exemple, on a trouvé qu'aux longueurs d'onde de 1 à 10 microns des lasers maintenant capables d'émettre suffisamment d'énergie pour amorcer une réaction thermonucléaire, les électrons très énergétiques produits lors de l'interaction chauffaient prématurément le combustible et rendaient l'amorce d'une réaction nucléaire très problématique. L'utilisation d'une source laser multi-fréquence a été proposée comme moyen de minimiser ces effets néfastes. Dans le but d'entreprendre l'étude de l'influence de la largeur de bande sur la physique de l'interaction, nous avons réalisé à l'INRS-Énergie un système laser au CO2 capable d'émettre simultanément à 9 et 10 microns 700 Joules de radiation en une impulsion de 1.5 nsec. Le niveau d'énergie correspond à une puissance de 50 x 10^9 W qui, lorsque focalisé, permet d'atteindre un flux lumineux de 10^15 W/cm2. Après avoir présenté les objectifs du confinement inertiel, nous décrirons notre système laser, le plus puissant au Canada, et nous discuterons du problème particulier que pose le fonctionnement à plusieurs longueurs d'onde.
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