METHOD FOR THE PRODUCTION OF ISOTOPES WITH HIGH-ENERGY LASER PULSES ASSISTED BY PLASMONIC AMPLIFICATION

A method for the production of isotopes with high-energy laser pulses assisted by plasmonic amplification, resulting in transmutation of nuclei, in particular hydrogen nuclei, of mass less than 6, characterized by plasmonic amplification of the laser field above a specific power density of at least...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser: RIGÓ, István, BIRÓ, Tamás Sándor, KEDVES, Miklós Ákos, VERES, Miklós, KROÓ, Norbert, ALADI, Márk, CSERNAI, László Pál
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:A method for the production of isotopes with high-energy laser pulses assisted by plasmonic amplification, resulting in transmutation of nuclei, in particular hydrogen nuclei, of mass less than 6, characterized by plasmonic amplification of the laser field above a specific power density of at least 1013 W/cm2, by the amplification achieved with the use of plasmonic metal or dielectric nanoparticles resonant to the wavelength of the applied laser field between 600 and 1100 nm, leading to the amplification of the electromagnetic field of the laser, which does not have the necessary intensity to initiate the reaction, locally above the threshold level by interacting with nanoparticles with plasmonic properties, or, in the case of an already running reaction, this plasmonic interaction can be used to increase the efficiency of the reaction. L'invention concerne un procédé de production d'isotopes à l'aide d'impulsions laser à haute énergie assistées par amplification plasmonique, conduisant à la transmutation de noyaux, en particulier de noyaux d'hydrogène, de masse inférieure à 6, caractérisé par une amplification plasmonique du champ laser au-dessus d'un flux énergique surfacique spécifique d'au moins 1013 W/cm2, par l'amplification réalisée à l'aide de nanoparticules diélectriques ou métalliques plasmoniques résonantes à la longueur d'onde du champ laser appliqué entre 600 et 1 100 nm, conduisant à l'amplification du champ électromagnétique du laser, qui ne possède pas l'intensité nécessaire pour initier la réaction, localement au-dessus du niveau de seuil par interaction avec les nanoparticules présentant des propriétés plasmoniques, ou, dans le cas d'une réaction déjà en cours, cette interaction plasmonique peut être utilisée pour augmenter l'efficacité de la réaction.