证了可靠性,又降低了发射成本。
就在MR—1型机器人紧张研发的同时,另一个同样关键的战线,核聚变发动机也在全力推进。
可控核聚变,这个被物理学家追寻了半个多世纪的梦想,在危机倒逼下开始加速向现实迈进。
3月初,陆安带著一支核心团队,来到了位于泸州的「聚变堆主机关键系统综合研究设施」。
这是国家「十三五」重大科技基础设施,也是目前世界上规模最大的聚变研究基地。
接待他们的是一位瘦削的科学家,核聚变领域的顶尖专家,已经在托卡马克装置上深耕了二十五年。
他的眼睛布满血丝,过去三年来,他几乎没有睡过一个完整觉。
「陆安同志,你要的东西,我们有了初步方案。」陈院士带著他们走进一座巨大的厂房。
厂房中间矗立著一个钢铁与超导磁体构成的庞然大物。
那是正在建设中的「东方超环」升级版,但此刻所有人的目光,都聚焦在旁边的陈列区。
那里,放著一个环形装置,通体银白色,表面密布著各种管道和传感器接口。
「这就是祝融—1」的全尺寸模型。」陈院士的声音里带著难以掩饰的骄傲。
陆安绕著它走了一圈。
环形结构,看起来像一个缩小版的托卡马克。
但更加紧凑,没有外围庞大的变压器和加热系统。
「解释一下原理。」陆安言简意赅。
陈院士调出一块显示屏,上面是复杂的磁场线图和等离子体模拟。
「它采用D—3He聚变反应。」陈院士开始讲解,语气里透著学者的严谨:「氘和氦—3
在数亿摄氏度的高温下发生聚变,生成氦—4和1个质子,同时释放出巨大的能量。」
「这个反应的最大优势是,产物都是带电粒子,可以直接喷出产生推力,同时辐射极少,不需要厚重的辐射屏蔽,大大降低了发动机质量。」
他指著模型的核心区域:「这是一个磁镜」构型的聚变装置,我们用一个特殊的磁场形态,把高温等离子体约束在一个长管状的空间里。」
「两端磁场较强,中间较弱,等离子体在两端被反射」回来,像两面镜子之间的光。这种构型比托卡马克简单
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