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第102章 通往聚变的荆棘之路(2 / 2)

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【是的。该装置不追求能量增益(Q值大于1),甚至不追求长时间约束。其唯一目的,是复现【可控聚变原理图】中的核心物理模型,并测试几个关键子系统的可行性。】

系统的建议,和杜宇泽的想法不谋而合。

他立刻在白板上画了一个新的框架。

顶端写着四个大字:【聚变之路】。

“托卡马克还是仿星器?”杜宇泽问自己。

托卡马克结构相对简单,像个甜甜圈,是目前地球上主流的研究方向。而仿星器,结构极其复杂,磁场线圈像一团拧麻花,加工和安装难度是托卡马克的几十倍。

但在系统给出的技术图谱里,最终极的聚变引擎,其核心的磁场构型,正是源于仿星器的演化。仿星器虽然制造困难,但它天生就能实现等离子体的稳态运行,不需要像托卡马克那样,依赖等离子体内部的电流,也因此避免了托卡马克最头疼的“大破裂”问题。

“要做,就做最先进的,最有潜力的。”杜宇泽很快做出了决定。

他要在地球上,亲手“拧”出一个属于自己的仿星器。

他开始列举建造这个实验装置所面临的挑战。

1.**真空室**:需要一个能承受超高真空和巨大电磁应力的异形容器。这个可以靠现有的特种合金和加工技术解决。

2.**磁场线圈**:这是最大的难题。既然没有常温超导体,那就只能用最传统的铜线圈,或者液氦冷却的低温超导线圈。前者会产生巨大的热量,后者则需要一套极其复杂的制冷系统。

3.**等离子体加热**:需要将一小团气体,在瞬间加热到上亿度。微波、中性束注入……这些都是可以尝试的技术路线。

4.**诊断系统**:需要一套“眼睛”,能够穿透强磁场和高温,看清楚等离子体的状态。这又是一个巨大的挑战。

5.**能源**。

当写到第五点时,杜宇泽的笔停住了。

前面的所有挑战,都还停留在技术层面,只要给他足够的时间和资源,他有信心一个一个攻克。

但能源,是一个绕不过去的坎。

无论是驱动巨大的铜线圈产生强磁场,还是用微波将等离子体加热到上亿度,都需要在极短的时间内,向装置注入极其恐怖的能量。

这个能量,不是持续的、平稳的电流,而是像一次雷击,是一次功率高达数亿、甚至数十亿瓦特的瞬时脉冲放电。

他调出了鼎新基地的电网结构图。整个基地的最大供电功率,也才将将达到一亿瓦。

如果他真的敢直接从基地电网上抽取这么大的能量,哪怕只有千分之一秒,结果也只有一个——整个西北电网都会因为巨大的负荷冲击而瞬间崩溃,造成波及数个省份的大停电。

想到这里,杜宇泽的眉头,紧紧地锁了起来。

万里长征的第一步,还没迈出去,就遇到了一个拦路虎。

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