七七书吧 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

另一边,办公室中,徐川和彭鸿禧聊着可控核聚变技术中的那些难题。

在破晓聚变装置将高密度等离子体磁约束运行时间推进到四十五分钟后,在这可控核聚变这条路上,就已经没有其他的前行者能给他们指引方向了。

无论是国内的EAST也好,亦或者是国外的螺旋石7X也好,都不曾抵达这个高度。

现在的破晓聚变堆,可以说是在黑暗与混沌中摸索着前行。

聊着这些,彭鸿禧看向徐川问道:“说起来,破晓装置现在运行的是氦三和氢气模拟,很快就会触及到真正的氘氚聚变。”

“在后续的氘氚聚变中,你准备怎么解决托卡马克装置中最难的等离子体内部电流磁面撕裂这些问题?”

在可控核聚变领域,不同的路线中都有着不同的实现方法和技术。

目前公认最看好的是磁约束路线,不过这条路线有着托卡马克、仿星器、反向场箍缩、串级磁镜、球形环数种不同的实现方法。

这些不同的方法有着不同的优点和缺点。

比如托卡马克装置,它的技术简单,成本较低;新古典输运低;且有着强的环形旋转和相关的流动切变以及对纬向流动的较弱阻尼等优点。

但对应的,它的缺点也有。

比如等离子体电流的产生困难,运行过程中等离子体内部电流会出现磁面撕裂、扭曲摸、等离子体磁岛等问题。

其实仿星器也一样,优点缺点都有。

它的优点在于能够更长时间的稳态运行,不存在产生等离子体电流、没有磁面撕裂等问题;

但缺点是高水平的新古典传输,线圈和线圈支撑结构的制造和组装复杂等等。

这些缺点是通向可控核聚变这条道路的必经难关,每一道都不亚于一个世界级难题。

而以破晓装置的进度,很快就会触及到托卡马克装置最大的难关了。

那就是上氘氚原料开真正的聚变点火实验后,磁面撕裂、等离子体磁岛这些问题该怎么解决。

老实说,他想不出什么太好的解决办法。

别说他了,就是全世界目前都没有什么太好的办法解决托卡马克装置中的磁面撕裂、等离子体孤岛等问题。

要是能解决,米国也不会放弃更成熟的磁约束去搞惯性约束了,而欧洲那边也不会更倾向于仿星器了。

不过眼前这个年轻人,或许有着独特的思路能创造奇迹也说不定?

.......

听到这个问题,徐川思忖了一下,而后开口道:“老实说,要在某一条路线上全面解决这些难题,是相当困难的事情。”

“磁面撕裂、等离子体孤岛等问题是托卡马克装置与类托卡马克装置最大的问题之一。”

“要解决这一块问题,就我个人的看法来说,得从两方面入手。”

闻言,彭鸿禧眼神中顿时流露出感兴趣的神色,好奇的问道:“哪两方面?”

徐川:“外场线圈和数控模型!”

彭鸿禧迅速追问道:“怎么说?”

思索了一下,徐川开口道:“众所周知,托卡马克装置中的磁面撕裂、等离子体磁孤岛等问题主要来源于磁场的提供方式。”

“在托卡马克中,螺旋磁场的旋转变换,是由外部线圈产生的环形场以及等离子体电流产生的极向磁场共同形成的。”

“这会导致环形场和极向磁场之间的冲突以及难以平衡等问题,在运行过程中会造成磁面撕裂的问题。”

“而仿星器在这方面就有着优势了,它的纵向磁场和极向磁场都完全由外部线圈提供,磁面撕裂并不会在里面形成。”

“因此理论上它的运行可以没有等离子体电流,也可以避免很多由于电流分布带来的不稳定性,这是它的一个主要优点。”

“我现在在考虑后续重新针对破晓装置做一次改造,结合仿星器的优点,重设破晓装置的外场线圈,再结合球床的曲面优点,来尽力降低极向等离子体电流提供的磁场,做到利用外场线圈来同步控制和旋转。”

就以徐川重生后的经验来看,从2025年左右开始,各国其实就已经逐渐开始放弃了单一型聚变装置,转而开始研究融合型。

比如普朗克等离子体研究所,螺旋石7X会选择和普林斯顿那边的PPPL实验室合作,利用PPPL实验室的磁镜控制技术来优化仿星器的新古典传输。

亦或者国内的研究的准环对称仿星器,也是在利用托卡马克的技术来优化仿星器。

不得不说,在超导材料应用到可控核聚变技术上后,仿星器的优势和未来,其实是比托卡马克装置要大的。

仿星器需要解决的问题,也比托卡马克装置要少。

至于他为什么依旧选择在托卡马克装置上走下去,最大的原因在于托卡马克装置的等离子体性能远远超出仿星器。

没错,目前来说,哪怕是最先进的螺旋石7X,能创造的等离子体性能放到托卡马克装置上来说,也不过是普通中等级别的而已。

托卡马克装置能轻松的实现亿级温度的等离子体高温,但仿星器要做到亿级温度,得要了老命。

反正现在的仿星器是做不到的。

目前最先进的仿星器,是普朗克等离子体研究所的‘螺旋石7X’。

虽然在之前创造了五千万度六分半的历史记录,但实际上达到这个温度的只不过是电子温度而已,它的等离子体温度只达到2000万度。

这章没有结束^.^,请点击下一页继续阅读!

喜欢大国院士请大家收藏:(www.qqs8.cc)大国院士七七书吧更新速度全网最快。

七七书吧推荐阅读: 大唐说书三年,李二造了个地球仪海贼:从东海走出来的魔王从柯南开始重新做人娱乐:求求了,国家队别欺负人了地海燃灯青鸾仙族双穿门:我分享了生化危机副本长生从家奴开始美漫中的脑叶公司谍影森森开局鸣人:重建涡潮村末世:从加点开始无限进化我,嘉靖,成功修仙震惊,我的王妃怎么可能是反派模拟诸天:从模拟武道之祖开始制作原神,开局让刻晴本人拍pv斗破:从拒绝美杜莎逼婚开始宋檀记事红楼之我不是贾政斗罗:穿成唐三,开始修仙长生武道:从金刚长寿功开始末世降临:囤货千亿养崽崽!混迹在港综的我只想赚钱斗罗:穿越千寻疾,威震比比东上医至明大道之外崩坏西游:开局卧底花果山十年从黄金道士开始综艺出道,我成了娱乐圈全能大佬穿越历史的古董商千禧年半导体生存指南重生西游之九头虫重生从被学校劝退开始我在修仙界炼器成道斗罗的打更人和暴君绑定后我躺平了白天被逃婚晚上被奶凶指挥官求抱抱娱乐:开局一首父亲,唱哭全网!捉蛊记来自星渊仙人只想躺着重生后靠贴贴偏执老公续命被发现是邪修,师徒关系就要破裂魔卡时代:能印卡的我为所欲为万历强明武动:青檀,找她做老婆海贼:从和之国开始传奇:40岁战神,越老越妖因为她们,我进入娱乐圈囤了百万物资,结果末世没来?
七七书吧搜藏榜: 万兽为凰:神医狂妃又掉马了!我在高武时代捡属性穿成反派后矜贵影帝哄我入睡人在斗罗,立志要做教皇夫人禁撩:冷舔薄爷他又吃醋啦!崩坏西游:开局卧底花果山十年先秦:我穿越成了老甘龙我养的家禽什么时候都无敌了?罗斯君王修真门派之大掌门传穿越夫妇在古代点石成金在学霸心上撒个娇苍蓝星,亦是宝可梦大师!我在漫威掀起医学奇迹日常模拟与蝴蝶效应从黄金道士开始徐队,求抱抱大哥我啊,想在海贼成为世界最强穿越洪荒成系统,无敌女娲养成模拟人生:我神明身份被曝光了我的亮剑后勤生涯救命!总裁前夫竟是我的网恋对象综艺出道,我成了娱乐圈全能大佬神诡红楼:我为武祖镇压仙佛我,嘉靖,成功修仙全球召唤满级假千金她A爆娱乐圈柯学的真酒代言人大明疯皇暗黑破坏神之符文大师穿越历史的古董商千禧年半导体生存指南重生西游之九头虫她很好,可是不是人我种灵米千万,证大道永恒华娱:这个明星有点忙!穿成八零极品假千金诡王朝团宠真千金被反派摄政王娇宠了大明提刑官我身边全是魔头摆烂小医仙,靠算命火爆整个王朝东京升职记乡村之巨变转生魅魔的我是否搞错了什么LOL:这个选手来自十年后车神他喜当爹重生从被学校劝退开始我在修仙界炼器成道斗罗的打更人
七七书吧最新小说: 什么?奥特曼是终身制的?仙君莫动我无敌我当股神,开局赚百亿黑科技的大国航天这个诸天有点乱!悟性逆天,我打造反派长生世家金丹道君:从活出第二世开始娱乐:一首丑八怪,开局破防老薛华夏无历史?韩系女友为国正名!蟒蛟化龙,开局祖龙模板疯狂进化重生:从拒绝结亲开始西游:幕后boss竟是我自己斗破:开局模拟,斗破全体飞升重生1981从杀猪开始漫威:从风鹰铠甲开始大道争锋:我有天赋图腾多子多福:诸天从全职法师开始神机军师刘伯温之六魂葬法大秦:开局征服焰灵姬顶级修仙:开局融合魔神本源苟在大周,布局长生高武:开局锦衣卫,请九千岁赴死吞噬星空之加点进化空间医女成了流放权臣心尖宠女尊:我真不是病娇美男皇后马甲掉了,朕帮你捡了这个狗头领主只想稳健叠魂高考后,带着种子系统去参军直播古玩城,别人捡漏你批发?路人的我加载了女主修仙系统我在港诡苟到长生逐鹿大明:家父孙传庭首富从港岛开始我真想败光宗门气运啊娱乐科技第一人游戏降临现实,女帝带娃追来了横推诸天从吞噬开始篮坛之我才是最强23号苟在祖星基因锁修仙雅俗共枕年代:1986从练摊开始我的蛊神人生模拟器我带凡人女子修仙长生全民汽车人:开局给学姐修车灯港综:从喜剧之王开始的文娱香江旧事影视世界的圆梦家退婚当天,我转身娶了魔门女帝震惊,我的王妃怎么可能是反派快穿:路人甲女配她觉醒了