Iniciado por
ZAS
Estoy de acuerdo. Alb está hablando de 1,8 Mjulios/hora y debería hablar de 1,8 mjulio/milmillonésimas de seg.
Por supuesto comparto tu reflexión del comentario anterior. El problema siguiente seguramente, como bien dices, será mantener de forma sostenible y constante las reacciones de fusión en cadena. Desconozco los materiales que emplean en las microbombas, pero es de esperar que tengan "un plan B" para sustituir los presuntos metales preciosos del proceso
Una cosa es potencia y otra diferentes es energía.
La potencia es de 5E+14W, es decir 500.000.000.000.000W.
La potencia se define como Energía/tiempo, y se mide en Vatios (W) que son Julios(J) divididos entre segundo(s). W=J/s
La energía se mide en Julios(J), no en julios/hora, ni J/ mimillonesimas de segundo, sino Julios
La energía proporcionada por este laser es de 1,8MJulios es decir 1,8 millones de Julios= 1,8E+6Julios
Esta cantidad de energía es relativamente pequeña e inferior a la que tiene un Big Mac.
Como es lógico, si tiene una potencia descomunal y proporciona una energía pequeña, la duración del pulso sera muy pequeña. Es fácil calcular que sera 3,6ns.
Para que produjese la misma energía que una central nuclear convencional de fisión, seria necesario que se multiplicase la energía del láser por 100 y conseguir mas de 10 disparos por segundo.
En wikipedia en encontrado el valor de 4 billones de dolares y en la noticia de doomsda y dice :"La instalación, que ocupa un edificio de 10 pisos del tamaño de tres campos de fútbol"
En wikipedia tambien puedes encontrar un esquema donde se ve el inmenso tamaño.
Este dinero es lo que va a costar la central nuclear de fisión de flamanville con 1,6GW.
No digo que esta tecnologia no sea viable, lo que digo es que todavía esta muy lejos de serlo. Y cuando se consiga, si se consigue, no sera jauja. Necesita unas instalaciones la menos tan costosas como las centrales nucleares de fisión y utiliza tritio como combustible, que ni es barato ni abundante.