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“我们什么时候拥有如此
端的技术了?”
“完善的
火技术,到底是什么?如果真有这样的技术,就直接解决个大难题啊!”
“
火确实太重要了。”
“说是‘完善’,这
技术能实现氘氘
火吗?”
“那不太可能吧?”
“什么样的技术,
原理是什么?”
“……”
在徐老师
认可汤建军的说法后,台
的学者们一片讨论之声,他们实在是太惊讶了。
聚变的
火就是最大的难题之一。
他们想不到有什么
火技术能够被称作是‘完
’,全都就忍不住讨论起来,能参加会议的学者们都有很
的能力
平。
很快。
有学者想到了湮灭力场,“能称作完
的
火技术,只能有两个方向,一个是超导方向,以超导技术制造难以想象的
磁场,和其他技术关联在一起来实现
火……”
“另一个方向更有可能,就是
湮灭力场,
湮灭力场可以大大增加例
活跃
。”
“我觉得这项技术很可能是
湮灭力场的控制,现在的湮灭力场容
外层有
湮灭力场,是不是能让
湮灭力场向
收缩?”
“等反应被激发以后,再控制向外扩散……”
这个想法已经很接近了。
那些不知
f
线的学者,当然不可能想到
湮灭力场能通过
线的方式激发
来。
有些知
f
线的学者,知
其
度保密
也不会多说。
学者们议论纷纷。
会场的气氛明显活跃起来。
在会议开始之前,绝大
分学者只是当成了
会,而不是很正式的工程项目论证会议,因为他们并不看好可控
聚变的研究。
既然大多数人都不看好,可控
聚变的研究自然无法展开。
他们只把会当成是个学术
会。
来到这里参加会议的同时,和其他的学者
一
,有些熟悉的人凑在一起
闹一
。
等等。
现在就不一样了。
一项‘完善’的
聚变
火技术,解决了
聚变研究的一大难关,他们忽然
觉
聚变研究工程还是有希望的。
很多人也认真起来。
聚变的
火技术确实是非常重要,听起来就只是
行
火,但要达到
火条件非常不容易。
火也就是让
聚变反应能够实现自我维持,常规的手段是将氘和氚等离
加
到一亿摄氏度以上。
除了
温外,还需要提供
压,以增加轻原
之间的碰撞概率。
一般认为,要达到
火条件,需要将氘和氚等离
压缩到每立方米约1020个原
,相当于将一公斤的
质压缩到一个
大小。
如果是氘和氘的反应,
火的要求就更
了,实现温度最低也需要十亿摄氏度。
学者们听到了新技术,也
觉有了信心。
等会场里稍稍安静了一些,汤建军才继续讲了起来,他
过了
火技术,说到了《磁场环境制造以及反应控制》。
这个问题包
的
容非常多。
如果
一个简单的总结,可以理解为‘为实现能量输
大于输
’所
的论证。
可控
聚变的另一大难
,就是‘实现输
大于输
’。
这一
也是
聚变研究的基本工程目标,只有能够达到输
大于输
的目标,一切的研究讨论才会有意义。
‘实现输
大于输
’的研究,可以追朔到上个世纪五十年代所提
的wn判据。
wn判据推导的时候使用了一些假设,但其所揭示的
涵已经很明显,想实现输
大于输
,关键的影响因素就在于密度,温度及约束时间。
这和托卡
克装置有关。
在托卡
克装置的完全磁约束环境
,磁场的
弱决定了密度和温度的上限,装置的大小则决定了约束时间的上限。
那么是否能够实现输
大于输
,决定
的因素就是‘磁场
度’和‘装置大小’。
汤建军谈到的《磁场环境制造以及反应控制》,是对于现有基础技术的说明,其中包括超导材料、一阶铁材料以及相应材料支持制造的
磁场。
总之,关键在于材料。
会场
的学者们都听
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