所以大伙基本上没有任何察觉。
再看向第二块屏幕,上面显示着反应炉内的等离子湍流,极高的亮度下,就算特殊处理过了,还是有点扎眼。
这一张红外图谱就好像一个复杂的水流旋涡,等离子体横越磁场的输运,主要是由低频漂移波湍流所驱动的。
“嗨,张远!”
“嗨,你好。”和几位同事打了声招呼,也没什么人来理会他。张远自顾自地对着这些屏幕研究起来。
核聚变产生的高温,会汽化炉壁内的金属钠,这些灼热的钠蒸汽能够对外做功,产生电能。
于此同时,等离子会在磁场的作用下,被当做工质喷射出去,为飞船提供动能。
原理说起来很简单,但这个核引擎装置却是人类最高智慧结晶。它复杂到其中每一个零部件,甚至包括其中的焊接方式,都可以写一篇论文的程度!
它也是人类第二代的核聚变引擎。
一个氦3核与一个氘核聚变后,产生一个氦4、一个质子以及巨大的能量,由于不产生中子,它比氘氚聚变更加清洁、稳定,维护费用也更低。
然而,在月球开采氦-3,其实是航空工程中的一个大忽悠。因为月球土壤中的氦-3丰度实在太低了,开采的成本过于巨大,算来算去,会发现用氦-3聚变,竟然还不如使用第一代的氘氚聚变来的合算。
但是,在月球建立太空基地也不是没有用处的,因为月球是最合适太空工业生产的天然基地。就算忽略其中的氦-3,月球还是有极大的开发价值。
直到后边的木星基地得到开发,第二代的核工程氦-3聚变,才得到真正的普及。
“你现在看到的是等离子湍流的流动图像,多么美丽啊!其中的控制软件,是你父亲在三十年前利用小波变换的普方法设计的,也是人类目前最好的算法。”
观测室中,一位名叫约翰?维尔逊的师兄搭话道。
“是吗?小波变换的普方法……”听到自己父亲的名字,张远心中非常骄傲。
“但本质上说,等离子湍流问题,到现在还没有被彻底解决。”
约翰?维尔逊是专门研究等离子物理的高科技人才,一天到晚都在感叹人类的科技太差,太幼稚等等。
不过,他其实是一个很单纯的人。
“现在不是约束地很好吗?目前的方法已经相当稳定了,理论上讲,几十上百年也不会出事故。”听到约翰在质疑自己父亲的成果,张远略有点不服气。
“是,的确很稳定。但用你们的古代夏语说,就是大力出奇迹,用非常粗暴的方式去约束这些等离子,实在太不美妙了!”
约翰?维尔逊非常肯定地说道:“如果仅仅使用10个T的磁场来约束,我敢保证,这些高温等离子照样会飞溅到炉壁上,使整个装置停止运转!”
现在人类使用的磁场强度是100T,足足大了10倍。
再加上超级计算机时刻监控着这些等离子湍流,用超强的算力来保持湍流的平衡,也难怪被称作大力出奇迹的典型了。
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