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学霸的军工科研系统第1484节(1 / 4)

但对于“约束高温等离子体”这个目标而言,2.8t仍然是一个不太稳妥的数字。

在托卡马克装置运行的过程中,绝大部分杂质以及扰动都出现在等离子体边缘,因此需要将这部分的粒子和热量引导到一个专用靶板上。

而这个“边缘范围”如果过大那么在除杂过程中造成的能量损失就会越明显。

“我专门用那份资料里面提供的方法算了算。”宋金航回答道,“按照咱们这次的参数,要维持等离子体稳定存在的理论磁感应强度是2.63t,所以如果理论是正确的话,问题……应该不大。”

“我担心的是咱们的线圈还有传感器……”丁宣看着前面的大屏幕,此时hl2a已经进入了辉光放电清理程序,也就是用低压氩气的电离放电来轰击真空室内壁,与紧随其后的硼化程序共同作用,使壁面沉积一层薄膜,用以吸附和清理后续运行中可能产生的杂质。

此时此刻,一切数据都维持在远低于黄色区间的范围内。

“我知道。”直到光谱仪检测结果出炉,宋金航才继续了刚才的话题,“所以咱们不是特地降低了芯部温度么……这样哪怕q值降低一点,至少稳定性能提上去。”

q值,是指净能量增益。

只有q1的时候,聚变反应在能量核算上才是有收益的。

实际由于维持等离子体的存在需要高昂的代价,早期大部分聚变试验的q都是小于1的。

当然就研究过程而言,这是必然要经历的代价。

就像被瓦特改进之前的蒸汽机,效率也只有可怜的1%左右。

丁宣张了张嘴,但这次并没有开口。

因为hl2a的启动流程,此时已经到了第一个关键阶段。

“准备注入燃料气体,氘气,目标初始压强3毫托。”

精密的压电阀开启,微量的高纯氘气被注入已臻于完美的真空环境。

真空计读数产生了一个微小的、被精确控制的波动。

“等离子体生成准备就绪。”工程师深吸一口气,汇报道。

“启动中心螺线管预电离程序,ecrh系统预热。”

“中心螺线管电流快速爬升…欧姆加热场建立!”

“ecrh系统启动,微波功率注入……”

“……”

真空室内,原本一片漆黑的核心区域,猛地爆发出一团刺目的、细丝状的亮白色电弧。

这光芒极其短暂,却宣告了物质的第四态——等离子体的诞生。

当然,没有任何光学设备能够直接观测

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