Nuclear decay laser and method

   
   

A nuclear decay laser that produces a stream of nuclear decay particles and/or photons of electromagnetic radiation. The stream of nuclear decay particles and/or photons is produced by subjecting radioactive materials to an external magnetic field which causes the radioactive nuclei to align with and precess around the external magnetic field vector. The precessing radioactive nuclei are then subjected to Radio Frequency (RF) pulses tuned to the Larmor frequency of the precessing nuclei which causes the nuclei to flip out of the plane of the external magnetic field vector into the X-Y plane. A refocusing RF pulse is then applied to the radioactive material which brings all of the magnetic moments of the flipped radioactive nuclei into phase. This can also be achieved with MRI gradient echo technology. When the initial RF pulse is discontinued, the flipped radioactive nuclei undergo T1 or spin-lattice relaxation which occurs when the radioactive nuclei relax back into phase with the external magnetic field vector during the process of T1 relaxation. The radioactive nuclei undergo accelerated coordinated decay with emission of a laser type pulse of electromagnetic radiation or particles according to the decay scheme of the radioactive nucleus. Alternatively, a ray of energy and/or particles is released when radioactive nuclei capable of undergoing fission experience a coordinated, accelerated fission reaction achieved when the refocusing RF pulse or gradient echo brings the radioactive nuclei into a coherent phase. The release of energy and/or particles can be focused and used in medical treatment and imaging, industrial and military applications, and for the production of energy. In addition, these methods of accelerating nuclear decay can be used to treat unwanted radioactive materials to background radiation levels providing for a way of disposing of unwanted nuclear waste.

Un laser nucléaire d'affaiblissement qui produit un jet des particules d'affaiblissement et/ou des photons nucléaires du rayonnement électromagnétique. Le jet des particules et/ou des photons nucléaires d'affaiblissement est produit en soumettant les matériaux radioactifs à un champ magnétique externe avec lequel fait aligner les noyaux radioactifs et des precess autour du vecteur externe de champ magnétique. Les noyaux radioactifs precessing sont alors soumis aux impulsions de la fréquence par radio (rf) accordées à la fréquence de Larmor des noyaux precessing qui fait renverser les noyaux hors du plan du vecteur externe de champ magnétique dans l'avion de X-Y. Une impulsion refocalisante de rf est alors appliquée au matériel radioactif qui introduit tous les moments magnétiques des noyaux radioactifs renversés dans la phase. Ceci peut également être réalisé avec la technologie d'écho de gradient de MRI. Quand l'impulsion initiale de rf est discontinuée, les noyaux radioactifs renversés subissent la relaxation de T1 ou de tourner-trellis qui se produit quand les noyaux radioactifs détendent de nouveau dans la phase avec le vecteur externe de champ magnétique pendant le processus de la relaxation T1. Les noyaux radioactifs subissent l'affaiblissement coordonné accéléré avec l'émission d'un type impulsion de laser de rayonnement électromagnétique ou des particules selon l'arrangement d'affaiblissement du noyau radioactif. Alternativement, un rayon d'énergie et/ou des particules est libéré quand les noyaux radioactifs capables de subir l'expérience de fission une réaction coordonnée et accélérée de fission réalisée quand l'écho refocalisant d'impulsion ou de gradient de rf introduit les noyaux radioactifs dans une phase logique. Le dégagement de l'énergie et/ou des particules peut être focalisé et employé dans le traitement médical et les applications de formation image, industrielles et militaires, et pour la production de l'énergie. Dans l'addition, ces méthodes d'accélérer l'affaiblissement nucléaire peuvent être employées pour traiter les matériaux radioactifs non désirés aux niveaux de rayonnement de fond prévoyant une manière de disposer de la perte nucléaire non désirée.

 
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