第951章 聚变的两条路 首页

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第951章 聚变的两条路(2/4)

高温燃料关在半空中,不让它乱跑,更不能让它碰墙。”

教室里响起低低的议论声。

“现在最常见的磁约束装置,叫托卡马克。它看着像个大圆环,里面有一圈又一圈磁体。磁场要足够强,真空要足够好,加热要足够稳定,控制系统还得反应足够快。”

“因为等离子体不是死物。它会波动,会漂移,会突然不稳定。参数稍微出问题,前面加热半天的成果,可能几秒钟就没了。”

顾屿拧开瓶盖,喝了一口水。

这种工程难度,他并不陌生。

真正棘手的技术,从来不是做出一版能跑的演示,而是让它连续稳定运行,让每一次故障都能被记录、拆解、修正。

程教授切换下一页。

“磁约束路线的优点,是可以朝着长时间稳定运行的方向推进。缺点也明显,装置非常复杂,对超导磁体、耐高温材料、控制系统和工程制造能力要求都高。”

“老师,磁场那么强,会不会把人吸进去?”有女生问。

“不会。”程教授答得干脆,“磁场不是吸尘器。你要是能被它吸进去,那你先得是块超导材料。”

教室里笑成一片。

那女生也笑了,低头在本子上写了两行字。

程教授等声音落下,翻到另一张图。画面中央是一个比指甲盖还小的圆球,外围分布着密密麻麻的发射装置。

“第二条路线,惯性约束。”

“它和磁约束完全不同。磁约束是尽量把高温等离子体困得久一点。惯性约束则是把反应压缩到极短时间里完成。”

“怎么完成?”有人问。

“用超高功率激光,或者粒子束,从四面八方同时轰击一个极小的燃料靶丸。”

程教授把靶丸图片放大。

“靶丸里面装着氘和氚。激光打上去后,靶丸外层先受热膨胀,内部会被反向挤压。只要压缩得足够均匀,中心温度和密度足够高,就可能触发聚变反应。”

“这个过程持续多久?”顾屿前排的研究生问。

“极短,通常按纳秒甚至更短的尺度计算。”

有人没听懂。

程教授补了一句:“一纳秒,是十亿分之一秒。你眨眼一次,它已经完成不知道多少轮了。”

后排有人小声感叹:“这也太

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