微球表面瞬间气化并电离,精准补充被烧掉的燃料,同时维持等离子体密度稳定。
4.能量转换器(DEC)。
在等离子体腔室外围,布置一组反向线圈。
高能带电粒子冲入这个磁减速区时,会像水流推动水车一样,直接在线圈中感应出高压直流电,这套系统的理论转换效率高达85%。
5.灰渣排气与精炼系统
虽然无中子,但反应会产生氦灰,也就是α粒子在失去能量后变成的普通氦气。
我们沿磁力线设计了一个偏滤器,专门引导氦灰和未燃烧的燃料排出。
排出的气体进入一个微型离心分离塔,将氦气(惰性废物)排出,将未反应的氢和硼重新提纯,打回燃料注入器循环利用。
出设计图纸很容易,工程实现才是难点。
不过说实话,相比于中微子通讯技术,氢硼聚变反应堆技术就有简单多了。
利用机械之主的能力,杨学斌一个个去攻破技术上的难关,等他完全将所有技术难点都解决了后,看看时间已经是凌晨两点多了。
他将氢硼聚变所需要的零部件和材料列成清单发给了物资部,优先级上与中微子通讯技术一样,或许氢硼聚变反应堆还会比中微子通讯技术更早出现。
原因很简单,旧世界有非常成熟的氦三聚变反应堆技术。
氢硼聚变只需要在氦三聚变上进行改进,而中微子通讯技术却需要从零开始研究。
不过这样也好。
随着氢硼聚变反应堆面世,他就可以着手考虑扩建灯塔,甚至是建造天空之城了。
天空之城,说简单也简单。
无非就是氢硼聚变反应堆搭配反重力引擎,将一个巨大的钢铁平台给升起来,然后再在钢铁平台上进行建设就可以了。
当然,考虑到空气动力学,最终的天空之城与目前灯塔外型其实大差不差。
否则遇到恶劣天气,天空之城可能会被直接掀翻。
但相比于灯塔,天空之城的布局会更加合理。
毕竟这以前就是座监狱而已,肯定没办法和定位为‘城市’的天空之城相比。