多年来,科学家一贯在研究通过核聚变来发电,一方面这是一种险些取之不尽的能源,另一方面要想节制核聚变,还有许多技能障碍。个中之一是为了引发核聚变,必须要战胜聚变在一起的带相似电荷的原子核的强电排斥力,这常日须要很高能量。
但是,还有另一种方法,该项研究的合著者弗里德曼·奎塞尔说:“如果可用较低能量,通过量子力学隧道效应也可以实现聚变。这样一来,由核心排斥力引起的能垒便以较低的能量穿过隧道。”这个过程不是理论上的构建,而是一个现实,在太阳芯中创造温度和压力条件不敷以战胜氢核聚变的能垒,然而,通过足足数目标隧穿过程可以坚持聚变反应。
HZDR科学家在他们目前的事情中研究了通过辐射对隧穿过程的支持是否可以促进受控的领悟。迄今为止,用于触发此类过程的常规激光辐射的性能太低,但这状况很快就会改变。现在利用X射线自由电子激光器(XFEL),已经可以实现每平方厘米10—20瓦的功率密度。这大约相称于太阳辐射功率的1000倍,集中在1枚***的表面。HZDR理论物理系主任拉尔夫·许尔策豪德教授说:“这使我们进入了可以用强力X射线激光器支持这种隧穿过程的领域。”

这个想法是,导致铁心排斥的强电场,与较弱但变革迅速的电磁场叠加在一起,这可以借助XFEL产生。HZDR科学家通过氢同位素氘和氚的领悟进行了理论研究。结果表明,可以通过这种办法提高隧道速率,足足数目标引发隧穿过程终极可以实现成功且受控的聚变反应。现在,当谈到未来的聚变电站观点时,该反应被认为是最有希望的反应之一。