محطة طاقة الاندماج بالقصور الذاتي
طاقة الاندماج بالقصور الذاتي هي نهج مقترح لبناء محطة طاقة نووية اندماجية، يعتمد على إجراء اندماج بالقصور الذاتي على نطاق صناعي. لا يزال هذا النهج في مرحلة البحث والتطوير. طُوّر الاندماج بالقصور الذاتي لأول مرة بعد فترة وجيزة من تطوير الليزر عام 1960، ولكنه كان برنامجًا بحثيًا أمريكيًا سريًا خلال سنواته الأولى. في عام 1972، نشر جون نوكولز ورقة بحثية توقع فيها أن ضغط هدف ما قد يخلق ظروفًا تؤدي إلى تسلسل تفاعلات الاندماج، وهي عملية تُعرف باسم اشتعال الاندماج أو البلازما المحترقة. [ 2 ] في 8 أغسطس 2021، أصبح مرفق الإشعال الوطني (NIF) في مختبر ليفرمور الوطني أول منشأة للاندماج بالقصور الذاتي في العالم تُثبت ذلك (انظر الرسم البياني). [ 3 ] [ 4 ] دفع هذا الإنجاز وزارة الطاقة الأمريكية إلى إنشاء برنامج طاقة الاندماج بالقصور الذاتي عام 2022 بميزانية قدرها 3 ملايين دولار في عامه الأول. [ 5 ]


تصميم محطة توليد الطاقة IFE
يتكون هذا النوع من مفاعلات الاندماج من جزأين:
- الأهداف التي يمكن أن تكون كبسولات صغيرة (قطرها أقل من 7 مليمترات) تحتوي على وقود الاندماج. على الرغم من اختبار أنواع عديدة من الأهداف، بما في ذلك: الأسطوانات، والأغلفة المطلية بأنابيب نانوية، والكتل الصلبة، والتجويف النووي ، والأغلفة الزجاجية المملوءة بوقود الاندماج، والأهداف المجمدة بالتبريد الشديد، والأغلفة البلاستيكية، والأغلفة الرغوية، والمواد المعلقة على خيوط العنكبوت. [ 6 ]
- تُستخدم المحركات لضغط المادة وإحداث موجة صدمية تضغط على الهدف. تدفع موجة الضغط هذه المادة إلى الداخل، مما يؤدي إلى درجة حرارة وضغط مناسبين لحدوث الاندماج النووي. تشمل المحركات التي تم استكشافها: ليزرات الحالة الصلبة ، وليزر الإكسيمر، والأجسام الصلبة عالية السرعة، والأشعة السينية، وحزم الأيونات ( الاندماج الأيوني الثقيل )، وحزم الإلكترونات.

تُستمد الطاقة الصافية في الاندماج بالقصور الذاتي من تفاعلات الاندماج التي تتسلسل في عملية تُعرف بالاشتعال. [ 7 ] ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى ضغط المادة إلى ظروف ساخنة وكثيفة لفترة كافية. لكن تكمن المشكلة الرئيسية في أنه بعد أن تسخن البلازما، يصبح ضغطها صعبًا. لذا، يكمن الهدف في تجنب تسخين المادة حتى بعد ضغطها. يُعرف هذا في الأدبيات العلمية بالنهج الأديباتي المنخفض للضغط. وفيما يلي ملخص لهذه الخطوات:
- مع الحفاظ على برودة البلازما، اضغط عليها معًا.
- قم بتسخين البلازما فقط بعد ضغطها؛ ومن الناحية المثالية داخل "بقعة ساخنة".
- يحدث الاندماج، وتودع المنتجات الناتجة طاقتها مما يؤدي إلى مزيد من الاندماج.
تحاول عدة طرق للضغط القيام بذلك، بما في ذلك: الإشعال بالبقعة الساخنة المركزية، والإشعال السريع، والإشعال بالصدمة، والاندماج المغناطيسي بالقصور الذاتي.
مؤسسات البحث

أُنشئ هذا البرنامج في الأصل كوسيلة لتطوير الأسلحة النووية ، لأن الاندماج بالقصور الذاتي يحاكي فيزياء الضغط لقنبلة الانشطار والاندماج. وقد بُنيت هذه المنشآت في أنحاء متفرقة من العالم، وفيما يلي بعض الأمثلة.
- تم تطوير ليزر ميغا جول في فرنسا في عام 2002 وتم تحديثه في عام 2014. [ 8 ]
- تم بناء جهاز أوميغا ليزر لأول مرة في عام 1992 في جامعة روتشستر.
- تم بناء جهاز Omega-EP لأول مرة في عام 2008 في جامعة روتشستر كشعاع ليزر ثانٍ أكثر قوة.
- تم بناء جهاز Gecko Laser لأول مرة في جامعة أوساكا في اليابان عام 1983، ولكن تم تحديثه منذ ذلك الحين ما يقرب من اثنتي عشرة مرة.
- بدأ تشغيل مرفق الإشعال الوطني (NIF) لأول مرة في عام 2009 في مختبر ليفرمور الوطني. [ 9 ]
- تم بناء ليزر NIKE في مختبر الأبحاث البحرية لدراسة ليزر الإكسيمر (الذي يعمل بالغاز). [ 10 ]
- تم بناء ليزر إلكترا في مختبر الأبحاث البحرية لدراسة ليزر الإكسيمر (الذي يعمل بالغاز). [ 11 ]
- تم إنشاء منشأة ليزر PALS في جمهورية التشيك لإجراء أبحاث حول عمليات الانضغاط بالليزر ICF. [ 12 ]
- تم تطوير الآلة 3 بواسطة شركة First Light Fusion لتسريع كتل من المواد لخلق موجة صدمية على الهدف.
كما تم بناء العديد من مرافق الاندماج بالقصور الذاتي (ICF) واختبارها وإيقاف تشغيلها في الماضي. فعلى سبيل المثال، أجرى مختبر سانديا الوطني سلسلة من الأبحاث (أقل من 10 أجهزة) حول الاندماج بالقصور الذاتي باستخدام حزم الأيونات والإلكترونات خلال سبعينيات القرن الماضي وحتى منتصف ثمانينياته. [ 13 ] وفي المقابل، بنى مختبر لوس ألاموس منشأة ليزر إكسيمر ضخمة تُسمى أورورا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي. [ 14 ] كما بنى مختبر ليفرمور الوطني سلسلة من منشآت الليزر، بما في ذلك نوفا، وسيكلوبس، و4-PI، وشيفا، وغيرها. وكجزء من الاستعدادات لافتتاح مرفق الإشعال الوطني (NIF) وتحقيق الإشعال، موّل مختبر ليفرمور الوطني مجموعة من الأبحاث حول برنامج طاقة الاندماج بالقصور الذاتي الليزري . وفي إطار هذا البرنامج، تم تطوير تصميم للمفاعل، ودراسة تكلفته، واستكشاف غرف المفاعل وبرامج استخلاص الطاقة.
برامج البحث


شهد تطوير أنظمة الترفيه على متن الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية مراحل متقطعة. فيما يلي بعض البرامج الحكومية التي تم تمويلها على مر السنين لدفع هذه التقنية قدماً:
- HAPL تم إدارة برنامج الليزر عالي المتوسط من قبل مختبر الأبحاث البحرية من عام 1999 إلى عام 2008. [ 15 ] قام هذا البرنامج بتوزيع منح على فرق الهدف والليزر والسائق في جميع أنحاء الولايات المتحدة ونظم 19 اجتماعًا بين المنظمات الأعضاء.
- تم إدارة برنامج طاقة الاندماج بالقصور الذاتي بالليزر (LIFE) من قبل مختبر ليفرمور الوطني من عام 2008 إلى عام 2016. وقد تم تمويل هذا البرنامج لتطوير محطة طاقة اندماج بالقصور الذاتي تعتمد على المرفق الوطني للإشعال.
- دعمت مبادرة الدفاع الاستراتيجي (SDI) عن غير قصد العديد من تقنيات الليزر المستخدمة في أنظمة الطيران التي نراها اليوم .
تطوير السائقين
لا يزال من غير الواضح أي محرك هو الأنسب لمحطة طاقة نظام الترفيه على متن الطائرة، حيث يدافع مؤيدو كل محرك عن نهجهم المفضل. وقد أثبتت أشعة الليزر حتى الآن أنها الأكثر بحثًا. فيما يلي ملخص لمحركات الليزر التي دُرست. لا يقتصر التحدي في تطبيق أنظمة الليزر على الشعاع فحسب، بل يشمل أيضًا البصريات والمرايا والمضخمات والشبكات اللازمة لتشغيل هذا النظام.
| السائق | الطول الموجي | يكلف | كفاءة تحويل الكهرباء إلى إضاءة | معدل التكرار | المزايا | العيوب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ليزر ArF (يعتمد على الغاز) | 193 نانومتر | أرخص | 9-16% | ؟ | يؤدي قصر الطول الموجي إلى تحسين الضغط. لا يحتفظ الغاز بالحرارة، مما يسمح بتكرار الطلقات بمعدل عالٍ. | لم يتم عرض وحدة ليزر كاملة الحجم. المكونات البصرية غير متطورة بشكل جيد. استقرار رقاقة الفصل متوسط. |
| ليزر KrF (يعتمد على الغاز) | 248 نانومتر | أرخص | 7-10% | 90 ألف لقطة على مدى 10 ساعات. [ 16 ] | يؤدي قصر الطول الموجي إلى تحسين الضغط. لا يحتفظ الغاز بالحرارة، مما يسمح بتكرار الطلقات بمعدل عالٍ. | لم يتم بعد عرض وحدة ليزر كاملة الحجم. المكونات البصرية غير متطورة بشكل جيد. استقرار رقاقة الفصل متوسط. |
| ليزر مطعّم بالنيوديميوم (ليزر صلب) | 1053 نانومتر و/أو 351 نانومتر عند مضاعفة التردد ثلاث مرات | غالي | 1 (مضخة مصباح الوميض) إلى <30% (مضخة الصمام الثنائي) عند 1053 نانومتر. | 45 دقيقة لكل جرعة (كحد أدنى) على أوميغا، جرعة واحدة في اليوم على NIF. | تم بناء أو عرض زجاج الليزر والطلاءات والبصريات والبلورات على أنظمة ضخ مصابيح الوميض الكبيرة. | لم يتم بعد عرض وحدة ليزر كاملة الحجم تعمل بالديود. معدلات تكرار أقل بسبب ارتفاع درجة حرارة الزجاج. |
| مقذوف عالي السرعة | غير متوفر | رخيص | ؟ | يعتمد ذلك على نوع المحرك المستخدم. لطالما كانت سرعات مدافع السكك الحديدية محدودة. وقد ثبت أن مدافع الغاز قادرة على إنتاج اندماج نووي حراري. [ 17 ] أما البطانات الصلبة التي تتمزق تحت تأثير التيارات العالية فقد حققت أفضل النتائج. [ 18 ] | تكنولوجيا أبسط | حتى الآن، لم تُحقق الأجسام الصلبة أداءً مماثلاً لأنظمة الليزر. وقد طوّر كلٌّ من جهاز Z ومشروع الاندماج الضوئي الأول تجارب في هذا المجال. |
| حزم الأيونات | غير متوفر | رخيص | ؟ | يمكن توليد حزم الأيونات بسهولة أكبر من الليزر أو المقذوفات. لكن هذا المحرك يولد بلازما تتبدد في الحجرة. | من الممكن تنفيذ لقطات متكررة عالية. | يصعب تركيز حزمة الأيونات على الهدف؛ إذ تتمزق الحزمة بفعل قوى التنافر بين الأيونات الموجبة . لذا، يتطلب الأمر معدات وطاقة وجهداً للحفاظ على تماسك الحزمة. |
التقنيات ذات الصلة
بحسب برنامج التشغيل المستخدم، توجد تقنيات رئيسية ذات صلة تحتاج إلى تطوير؛ وفيما يلي بعض منها:
- زجاج لصنع المرايا والعدسات والشبكات أو النوافذ في خط الشعاع التي يمكنها التعامل مع كثافة الطاقة العالية لليزر.
- مضخمات يمكن استخدامها لزيادة قوة شعاع الليزر.
- ضواغط يمكنها ضغط شعاع الليزر أو شعاع الأيونات في المكان والزمان لزيادة الطاقة الإجمالية الموجهة نحو الهدف.
- أنظمة الطاقة النبضية قادرة على توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الليزر أو حزمة الأيونات أو الأجسام الصلبة. يُعاني مولد ماركس ، وهو المصدر الرئيسي للطاقة النبضية، من بعض القيود في محطات الاندماج بالقصور الذاتي، ولذا تُجرى أبحاث على استخدام محولات خطية كمصدر طاقة بديل.
- تُستخدم ثنائيات الليزر كخطوة أولى في تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية لبدء شعاع الليزر. قد تكون هذه الأنظمة مكلفة، وهي غير ضرورية لأشعة الليزر الإكسيمرية.
- تنعيم لوحة الطور هو أسلوب لتنعيم أشعة الليزر في أنظمة الليزر ذات الحالة الصلبة.
تطوير الأهداف
طُوِّرت أنواع عديدة من الأهداف لأبحاث الاندماج النووي بالقصور الذاتي، لكن إنشاء محطة طاقة يتطلب آلافًا، إن لم يكن ملايين، من الأهداف المتطابقة لإطلاقها بشكل متكرر، وهو ما يُمثل تحديًا بالغًا. حاليًا، تتعاقد وزارة الطاقة مع شركة جنرال أتوميكس لإنتاج أهداف الاندماج النووي بالقصور الذاتي للمختبرات الوطنية. تُصنع هذه الأهداف جزئيًا في شركة جنرال أتوميكس، ثم تُشحن عبر البلاد إلى منشأة الاندماج النووي بالقصور الذاتي لإجراء تجارب إطلاق النار. تحتفظ المختبرات بالمعدات والموظفين في الموقع لإتمام الخطوات الأخيرة لتجهيز الأهداف للإطلاق. [ 19 ]
الأنواع
- كانت أهداف القذائف الزجاجية عبارة عن كرات زجاجية مثبتة على سيقان ومملوءة بغاز الديوتيريوم والتريتيوم؛ وكانت هذه من أوائل الأهداف. [ 20 ]
- تتضمن الأهداف المطلية بطبقة خارجية نمو مواد كيميائية فوق هدف خارجي. ويمكن القيام بذلك باستخدام الترسيب الكيميائي للبخار الموجه للبلاستيك أو طبقات من الذهب أو الفضة. [ 6 ]
- أهداف هولراوم عبارة عن كريات من وقود الاندماج النووي DT محاطة بأنابيب من رقائق الذهب. يصطدم الليزر بالرقائق ويولد أشعة سينية تضغط الأهداف؛ محاكاة للأسلحة النووية.
- تم تركيب الأهداف المثبتة على الحرير على خيوط من حرير العنكبوت؛ هذه المادة هي أقوى مادة معروفة لكل مقطع عرضي وتحافظ على خصائص جيدة حتى درجات الحرارة المنخفضة للغاية.
- الأهداف المبردة هي تلك التي يجب الاحتفاظ بها تحت ≈34 كلفن لتكثيف غاز الهيدروجين إلى سائل أو ≈14 كلفن لتكثيفه إلى مادة صلبة.
- يتم صنع الأهداف المبللة بالرغوة باستخدام مجموعة متنوعة من رغوات الكربون والهيدروجين وملؤها بمادة DT السائلة المبردة إلى أقل من ≈34 كلفن.
- تُصنع الأهداف الجليدية باستخدام مجموعة متنوعة من رغوات الكربون والهيدروجين وتُملأ بمادة DT السائلة المبردة إلى أقل من 14 كلفن تقريبًا.
الأهداف المبردة

توجد عدة طرق لإدخال التريتيوم والديوتيريوم في كبسولة جاهزة. تعتمد طريقة التعبئة بالضغط العالي على وضع الكبسولات في حجرة بضغط غاز يتراوح بين 1 و100 ضغط جوي، ثم ينتشر الغاز داخل الكبسولة. [ 21 ] أما طريقة التعبئة باستخدام رغوة التبريد العميق فتعتمد على امتصاص سائل التريتيوم والديوتيريوم داخل الرغوة. تتطلب هذه الطريقة خفض درجة حرارة وضغط الكبسولة الحساسة دون إتلافها. وهي عملية تدريجية قد تستغرق ساعات أو أيامًا، وتستلزم استخدام حجرات احتواء متعددة وأنواع مختلفة من المضخات. عند درجات حرارة التبريد العميق، يتحول غاز التريتيوم والديوتيريوم إلى سائل يمكن امتصاصه داخل الرغوة. بعد التعبئة، يقوم المشغلون بخفض درجة الحرارة تدريجيًا لتكوين بلورات الجليد. يبدأ الجليد بالتشكل حول خط استواء الهدف ثم ينمو ليصبح بلورة كاملة. [ 22 ] يُدمج الجليد في بنية الرغوة. وقد واجه المهندسون مشاكل في تشقق الجليد أثناء عملية التكوين هذه، مما يؤثر سلبًا على أداء الكبسولة. تتم مراقبة كل ذلك باستخدام صور الظل، والتشخيص بالأشعة السينية بزاوية 360 درجة، والفحص البصري، وأدوات أخرى؛ ويتم معالجة جميع المعلومات من خلال برنامج يحصل على صورة كاملة للهدف أثناء التعبئة. [ 19 ]
أهداف مبردة متحركة
يُعدّ الحفاظ على مادة الاندماج بالقصور الذاتي (ICF) مجمدة عند درجات حرارة منخفضة للغاية أثناء نقلها إلى حجرة الإطلاق تحديًا كبيرًا. فعلى سبيل المثال، في مختبر طاقة الليزر، يُحفظ الهدف المجمد داخل عربة تبريد متنقلة مصممة خصيصًا، يمكن تحريكها إلى موضعها أسفل حجرة الهدف. تحتوي العربة على نظام تبريد ومضخة تفريغ للحفاظ على برودة المادة. تحمل هذه العربة الهدف المجمد في نهاية "أنبوب تبريد" يُرفع بواسطة رافعة ويُوضع في مركز الحجرة. [ 19 ] عند إزالة الغطاء المعدني، يتعرض الهدف المبرد لدرجات حرارة الغرفة ويبدأ بالتسامي فورًا إلى غاز. هذا يعني أنه يجب تنسيق نبضات الليزر مباشرةً مع تعرض الهدف، ويجب أن يحدث كل شيء بسرعة لمنع انصهار الهدف.
انظر أيضاً
ملاحظات ومراجع
- ↑ أوبنشاين، ستيفن؛ ليمبرغ، روبرت؛ كين، ديفيد؛ وآخرون . (2015-11-01). "ليزر فلوريد الكريبتون عالي الطاقة للاندماج بالقصور الذاتي". البصريات التطبيقية . 54 (31): F103-22. رمز Bibcode : 2015ApOpt..54F.103O . doi : 10.1364/AO.54.00F103 . ISSN 0003-6935 . PMID 26560597 .
- ↑ نوكولز، جون؛ وود، لويل؛ ثيسن، ألبرت؛ زيمرمان، جورج (1972). "ضغط المادة بالليزر إلى كثافات فائقة: تطبيقات التفاعلات النووية الحرارية (CTR)". مجلة نيتشر . 239 (5368): 139-142 . رمز Bibcode : 1972Natur.239..139N . doi : 10.1038/239139a0 . ISSN 0028-0836 . S2CID 45684425 .
- ↑ دانينغ، هايلي (17 أغسطس 2021). "إنجاز هام في مجال الاندماج النووي مع بدء عملية "الاشتعال" في المختبر" . إمبريال نيوز .
- ↑ كريمر، ديفيد (2021-12-03). "أحدث محاولات مختبر لورانس ليفرمور لإشعال جسيمات نانوية تفشل". مجلة الفيزياء اليوم . 2021 (12). رمز Bibcode : 2021PhT..2021b1203. . doi : 10.1063/pt.6.2.20211203a . S2CID 244935714 .
- ↑ "ورشة عمل وزارة الطاقة تبحث في احتياجات البحث في مجال طاقة الاندماج بالقصور الذاتي" .
- 1 2 نايت، أندريا ك. (2007). تحليل المراحل المنفصلة لتكوين أغشية البوليميد بواسطة الترسيب البخاري وتأثيراتها على خصائص الغشاء (أطروحة دكتوراه). Bibcode : 2007PhDT........59K .
- ↑ ياماناكا، سي (1999). "الاندماج بالقصور الذاتي: السعي نحو الاشتعال واكتساب الطاقة باستخدام الدفع غير المباشر". الاندماج النووي . 39 (6): 825-827 . doi : 10.1088/0029-5515/39/6/702 . ISSN 0029-5515 .
- ↑ "الأشعة الليزرية الفائقة تشق طريقًا جديدًا للمعرفة" . TheGuardian.com . 13 أغسطس 2013.
- ↑ "الأسئلة الشائعة" .
- ↑ "NRL Nike Laser يركز على الاندماج النووي" .
- ↑ "مرفق مختبر إلكترا" (ملف PDF) . مختبر الأبحاث البحرية الأمريكي .
- ↑ "PALS (براغ، جمهورية التشيك) — LASERLAB-EUROPE" .
- ↑ يوناس، جيرولد (2017-09-06). أشعة الموت والأوهام . بيتر. ISBN 978-0-692-91955-2.
- ↑ تيرنر، تي بي؛ جونز، جي إي؛ تشوتشليفسكي، إس جيه؛ وآخرون . (1990). تجارب الليزر الحديثة على نظام ليزر أورورا KrF/ICF (تقرير).
- ↑ "برنامج الليزر عالي الطاقة المتوسطة - أرشيف الاجتماعات" .
- ↑ وولفورد، ماثيو ف.؛ سيثيان، جون د.؛ مايرز، ماثيو س.؛ وآخرون . (2013). "محرك ليزر فلوريد الكريبتون (KrF) لطاقة الاندماج بالقصور الذاتي". علوم وتكنولوجيا الاندماج . 64 (2): 179-186 . Bibcode : 2013FuST...64..179W . doi : 10.13182/FST12-502 . ISSN 1536-1055 .
- ↑ "تؤكد هيئة الطاقة الذرية البريطانية جدوى المفهوم الذي يكمن في صميم تصميم مفاعل طاقة الاندماج | فيرست لايت فيوجن" .
- ↑ "طاقة الاندماج بالقصور الذاتي بتقنية Z-Pinch" (ملف PDF) . مختبرات سانديا الوطنية .
- 1 2 3 سانغستر، تي سي؛ بيتي، آر؛ كراكستون، آر إس؛ وآخرون . (26-04-2007). "أهداف DT وD2 المبردة للاندماج بالقصور الذاتي" (ملف PDF) . فيزياء البلازما . 14 (5). منشورات AIP. Bibcode : 2007PhPl...14e8101S . doi : 10.1063/1.2671844 . ISSN 1070-664X . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 10-09-2024.
- ↑ بيلانجر، ريموند ب.؛ ميلر، واين ج. (1985-05-01). "تحضير الغلاف الزجاجي". مجلة علوم وتكنولوجيا الفراغ أ: الفراغ، والأسطح، والأغشية . 3 (3). الجمعية الأمريكية للفراغ: 1270-1273 . رمز Bibcode : 1985JVSTA...3.1270B . doi : 10.1116/1.573082 . ISSN 0734-2101 .
- ↑ "دليل مرفق التبريد فائق البرودة التابع لمختبر طاقة الليزر" . مختبر طاقة الليزر . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17-11-2021.
- ↑ مارشال، إف جيه؛ كراكسون، آر إس؛ ديليتريز، جيه إيه؛ وآخرون . (2005-04-07). "انضغاط الأهداف المبردة ذات الدفع المباشر على جهاز أوميغا". فيزياء البلازما . 12 (5). منشورات معهد الفيزياء الأمريكي. رمز Bibcode : 2005PhPl...12e6302M . doi : 10.1063/1.1873832 . ISSN 1070-664X .
للمزيد من القراءة
- "الاندماج النووي الحراري من خلال القصور الذاتي : البحث الأساسي عن إنتاج الطاقة" (PDF) . مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 25-11-2006. (1.28 ميجابايت ) ( جامعة بوردو الأولى ، نوفمبر 2005) (بالفرنسية)
- برنامج تعليمي حول طاقة الاندماج بالأيونات الثقيلة (المختبر الوطني الافتراضي للاندماج بالأيونات الثقيلة)
- "التقرير الموجز للاجتماع الثاني لتنسيق البحوث حول عنصر محطات الطاقة النووية بالاندماج بالقصور الذاتي" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 10 يوليو 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يوليو 2006 . (4.82 ميجابايت ) (نوفمبر 2003)
- "مراجعة برنامج طاقة الاندماج بالقصور الذاتي" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 23-09-2006. (4.14 ميجابايت ) (اللجنة الاستشارية لعلوم طاقة الاندماج، مارس 2004)
- "نظرة عامة على تكنولوجيا الاندماج النووي في الولايات المتحدة" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 18 أبريل 2007. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يوليو 2006 . (513 كيلوبايت ) (يونيو 2005)
- آراء حول قضايا النيوترونيات والتنشيط التي تواجه غرف التنشيط بالقصور الذاتي المحمية بالسوائل
- موقف معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات - الولايات المتحدة الأمريكية : البحث والتطوير في مجال طاقة الاندماج (يونيو 2006)
- الاندماج بالقصور الذاتي
- تنمية الطاقة
- التكنولوجيا النووية
- محطات الطاقة النووية
